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新型高频电磁加热热水器的研究与设计

新型高频电磁加热热水器的研究与设计

点击数:7847 次   录入时间:03-04 11:42:34   整理:http://www.55dianzi.com   电工文摘

摘要:介绍了一种利用半桥谐振电路实现的新型电磁热水器的设计原理和方法。试验结果表明基于感应加热原理的电磁热水器可稳定工作在1.5kW,30kHz的范围,并使输入谐波降到最低,负载侧功率因数达96%以上,效率达92%。

关键词:感应加热;热水器;半桥电路;谐振

 

1    引言

    目前,在家庭浴用设施方面尤受人们欢迎的是淋浴热水器。为满足人们的需要,各厂家相继研制出燃气、电加热、太阳能等热水器。然而在使用中,这些热水器都有各自的缺点,燃气和电热水器的安全性较低,太阳能热水器的效率不高,这都造成了它们使用的局限性。采用感应加热原理设计的高频电磁加热热水器和以上几种相比有着突出的优点。它是利用电磁感应产生的交变磁场,在圆柱状的发热体的表面形成涡流达到直接加热的目的,效率比贮水式热水器要高20%,加热时间比相同功率的电热水器要快得多,更值得指出的是,它通过感应线圈使发热体产生涡流达到加热的目的,实现了发热体和主电路之间电气上的隔离,避免了电热水器因绝缘损坏而产生的漏电现象,在安全性上大大提高了。试验表明,我们研制的1.5kW,30kHz的电磁热水器完全符合要求。

2    电路拓扑及设计过程

    电磁热水器电路的系统框图如图1所示。市电交流220V经过滤波整流后变为大约310V直流,通过半桥谐振逆变电路的振荡在线圈中产生交变磁场,在发热体中产生涡流以达到加热的目的。

图1    电路系统框图

2.1    主电路工作过程分析

    主电路的工作过程如图2所示。通过开关管S1,S2的开通和关断,感应线圈电感和半桥电路的两个电容在各自的回路形成谐振。在稳态工作下根据开关管、负载、电容上电压电流的波形,电路在一个运行周期中分4个工作模式:

    模式1    如图2(a)所示,开关管S1开通,电流经S1RLC2形成回路,S1开通时电压为零,减小了开关损耗,实现了零电压开通。

    模式2    如图2(b)所示,开关管S1关断,负载电压反向,电流通过D2续流,此时S2上的电压为零,流过S1的电流为零。

    模式3    如图2(c)所示,开关管S2开通,线圈中电流反向,S2在电压为零时开通,电流流经C1LR,S2

    模式4    如图2(d)所示,开关管S1、S2都关断,电流经C1LR,D1形成回路,此时S1上的电压为零,流过S2的电流为零。

(a)    模式1    (b)    模式2

(c)    模式3    (d)    模式4

图2    主电路工作过程

    VLVRVC=VTH    (1)

    LRiLiLdtVin    (2)

    iL=    (3)

    VR=R    (4)

    VL=L×(βcosβt1-αsinβt1)-I1(βsinβt1+αcosβt1)]    (5)

    VRL=VRVL    (6)

式中:α=R/2L

            β=

      R=ReqRon

    V1RLC谐振回路中电容上的起始电压;

    I1RCL谐振回路中电感上的起始电流;

    VTH在模式2、4为0,模式1为,模式3为

    Vin=VACsinωt,ω为工频下的角频率。

该电路的输出功率为:

    Pout=×cosθn    (7)

式中:Vs2为开关管电压;

      iL为负载电流

2.2    控制方法及实现

    该控制电路的框图如图3所示。

图3    电路控制框图

    开机信号经过RC缓冲后输入到压控振荡器(VCO)的输入端,输出信号经分频后经过驱动电路实现对MOSFET的控制,为降低成本,该电路采用单一频率,电压、电流开环控制,而通过加热水温度的反馈控制起停。为了减少开机时对MOSFET的冲击,采用了RC缓冲软启动电路,以扫频的方式实现开机时功率的逐步增加。

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