[实用新型]中频熔炼炉抗干扰装置有效

专利信息
申请号: 201420771920.9 申请日: 2014-12-10
公开(公告)号: CN204349784U 公开(公告)日: 2015-05-20
发明(设计)人: 肇军 申请(专利权)人: 沈阳世润重工有限公司
主分类号: H02M1/12 分类号: H02M1/12
代理公司: 沈阳火炬专利事务所(普通合伙) 21228 代理人: 王欣
地址: 110205 辽宁省沈*** 国省代码: 辽宁;21
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要:
搜索关键词: 中频 熔炼炉 抗干扰 装置
【说明书】:

技术领域

本实用新型属于电器技术领域,特别涉及一种中频熔炼炉抗干扰装置。

背景技术

电抗滤波器滤波及阻容吸收滤波技术,已经广泛应用于各稳压电源,对中频电源的大功率设备应用,一般采用串联的接法,如图2所示,起到阻直流分量和滤波作用,但对变频线路,仅依靠电抗的串联是不能完全过滤掉直流分量的。由于中频电炉的高次谐波干扰,使设备不能正常运行,保护动作,停电次数多,严重影响生产。此外,逆变电路和整流电路中可控硅没有阻容吸收部分,存在如下缺点:无阻容吸收装置时,整流侧、逆变侧的输出波形有干扰杂波的畸变。

发明内容

针对现有技术的不足,本实用新型提供一种中频熔炼炉抗干扰装置。

本实用新型包括三相桥式整流电路、第一电抗器、第二电抗器、逆变电路、电容和炉体;

其中三相桥式整流电路的输出端连接第一电抗器的输入端,第一电抗器的输出端连接逆变电路的输入端,炉体与电容并联之后连接逆变电路,逆变电路的输出端连接第二电抗器的输入端,第二电抗器的输出端连接三相桥式整流电路的输入端;三相桥式整流电路和逆变电路的可控硅两端均并联阻容吸收电路。

所述的阻容吸收电路为电阻和电容相串联。

所述的炉体为线圈组成,等同于电感。

所述的炉体与电容组成LC振荡电路。

本实用新型的有益效果:1、增加了一个滤波电抗器,增大了电感量;2、改变了接线方式;电抗器由原来的串联接线方式变为并联接线,增加了电路的滤波容量,过滤掉了5次以上高次谐波,阻隔直流分量的流入量,改善了对电网的干扰,有效的解决了中频熔炼炉工作后引起的电气设备干扰侵入造成的故障保护停机,效果好。3、增设阻容吸收部分,可有效的解决高次谐波干扰,防止脉冲信号的误触发,保证设备的正常运行,消除逆变侧输出波形中杂波。

附图说明

图1为本实用新型的电原理图;

图2为现有技术电原理图。

具体实施方式

本实用新型的详细结构结合具体实施例进行说明。

本实施例中如图1所示,

T1-T6:可控硅:1000A/1600V;             

T7-T10:可控硅:1500A/2400V;

C1-C6:电  容:0.47uf/1600V;            

C7-C10:电  容:0.22uf/2400V;

R1-R6:电  阻:20Ω/100W;              

 R7-R10:电  阻:20Ω/100W(无感电阻);

炉体的电感量:3mh。

如图1所示,包括三相桥式整流电路、第一电抗器、第二电抗器、逆变电路、电容和炉体;其中三相桥式整流电路的输出端连接第一电抗器的输入端,第一电抗器的输出端连接逆变电路的输入端,炉体与电容并联之后连接逆变电路,逆变电路的输出端连接第二电抗器的输入端,第二电抗器的输出端连接三相桥式整流电路的输入端;三相桥式整流电路和逆变电路的可控硅两端均并联阻容吸收电路,阻容吸收电路为电阻和电容相串联。

所述的炉体为线圈组成,等同于电感。

所述的炉体与电容组成LC振荡电路。

本实用新型的工作过程:三相桥式整流电路连接电源,三相桥式整流电路整流之后连接第一电抗器,对电流进行滤波,之后连入逆变电路,将直流电变成交流电,对炉体形成1000HZ,在连接第二电抗器,再次对电流进行滤波,连接到三相桥式整流电路和逆变电路的可控硅两端的阻容吸收电路起到限制直流分量的作用。

下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于沈阳世润重工有限公司,未经沈阳世润重工有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201420771920.9/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。

×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top