智能变频电磁感应加热系统的设计与应用
(5)电磁加热系统满足了现代人们安全,高效,节能,环保,舒适,智能等各个方面的要求,在供暖上将替代电阻式加热。
根据上面公示可以看出随着频率的升高,集肤效应更加明显,导体中电流穿透的深度Δ与频率成反比,本次研究考虑到用于采暖,故頻率不用很高。
变频电磁感应加热系统整体框图设计如下图所示,变频感应加热体统的核心框架是由整流电路,滤波器,逆变电路,负载电路和控制与保护电路所组成。
控制电路是当交变电流通过线圈给负载加热到一定温度,反馈给控制电路,控制电路控制逆变部分的输出功率,从而来达到温度调节的一个作用。传统的PID控制系统仿线℃时,传统PID控制仿真结果如下图:
可以看出变频电磁感应加热系统的温度控制是复杂、滞后、非线性的,采用传统PID控制会出现实际加热的温度和设定的温度产生很大偏移的状况,超调量很大,系统不稳定,从而设计模糊控制器并构建控制系统仿线整流电路的设计
变频电磁感应加热系统整流部分是采用三相不可控整流电路如图2将220V交流电变为直流电,再加上大电容进行滤波同时稳定直流电压。相比其他整流电路采用不可控整流电路可以简化电路,降低调节功率的复杂度,还可以采用逆变侧的调功方式进行调功。
逆变部分是变频电磁感应加热系统很重要的一部分,将整流后的直流电通过逆变成为高频交流电,少部分逆变电路在固定驱动脉冲频率下工作时,负载的回路是处在容性、感性的状态,这部分逆变电路功率因素比较低,同时逆变电路的开关损耗不小,所以很多逆变部分都处于谐振状态下工作,这时的开关损耗较小,可以逆变成频率更高的交流电。谐振电路又分串联谐振和并联谐振,串联谐振更适用于频繁启动,便于智能控制,定时开关,还可以通过逆变侧调功提高功率因素、简化电路,因而逆变部分选用串联谐振电路。
当系统设定的温度为60摄氏度时,系统的模糊控制器的温度控制系统仿真图如下:
从系统模糊控制器的仿真结果来看,系统采用模糊控制时,系统的温控控制稳定性明显增强,调节时间相对传统PID更短,超调量是0,但是却产生了稳定的误差。因此需要对控制电路进行优化,采用模糊PID控制流程如下:
该系统将PID控制器和模糊推理的参数校正部分相结合。模糊系统的输入量是偏差e和偏差的变化率ec俩个参数,输出量为PID控制器的三个参数Kp、Ki和Kd的变化值,根据事先规定好的模糊控制规则进行模糊推理的参数校正,在线改变PID参数的值,使得PID参数达到自动整定的效果。仿线]蔡自兴.人工智能控制.化学工业出版社,2005:1-10.
[3]李川.模糊PID在加热炉温度控制系统中的应用[J].冶金自动化,2009,33(3):56-58.
[5]王华.80kHz大功率串联谐振感应加热电源的研究[D].西安:西安理工大学,2004.
从仿真结果得出:模糊PID控制具有良好的动和静态性能,控制精度几乎达到无误差,而且计算量小,时间短可以达到系统的要求,从而使系统达到响应速度更快,更稳定,温度控制更精确的效果。
(1)变频电磁加热属于非接触式加热,可以很好的避免了温度的流失,能量的浪费,效率很高,效率利用率能达到90%以上,能耗小。
摘;要:电磁加热技术在人们的工业生产和居民生活中扮演重要的角色,电磁加热具有效率高,速度快,安全清洁环保,便于控制等优点,工业产品成形过程中,许多都需耍加热这个环节。比如钢材的表面痒火、塑料制品的成形等等。而且在居民的家庭生活中,加热也是非常必不可少,比如冬季的加热采暖、食物的烹任过程等等。本文主要研究电磁感应加热系统及其应用于供暖的优势。
电磁感应加热的基本原理是交变的电流通过待加热的导体,会产生变化的磁场,变化的磁场穿过导体产生变化的磁通,通过磁通的变化产生感应电动势,在导体形成闭合回路的情况下,产生感应涡流使导体发热。由于电磁感应加热集肤效应的影响,导体表面的涡流效应最强。而集肤效应的穿透深度可以表示为:
在北方冬季,大部分地区是采用集中供暖的方式,这种供暖方式温度难以控制、近点用户温度可能过高,而远点用户温度可能又不够高,难以让所有用户的有一个舒适,温暖的环境,因此人们只能通过空调或者电阻式加热等方式调整室温。然而,采用空调取暖房间里会非常干燥,呆久了容易产生呼吸道不适的状况,不利于身体健康;同时由于室内外温差太大,空调的能耗比低,效果差,费用增加。而使用电阻式取暖设备,虽然价格便宜,但是都存在以下缺点:供热不均匀,存在安全隐患。因此,通过变频电磁加热供暖的研究与应用,来给人们营造一个舒适,安全的生活、Kaiyun中国官方入口工作环境。
(2)由于控制电路采用了模糊PID控制,因此可以实现精准的控制温度,响应速度快,智能化控制的效果,给人们营造一个温暖舒适的生活、工作环境。
(3)由于电磁感应的技术,在加热水介质的过程中会产生磁化水,不会产生水垢,同时由于磁化水的作用还会给供暖管路除锈,达到永不结垢的作用,进一步使管道的使用寿命更长。