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由于超音频锻造加热炉需要频率自动跟随,所以逆变器工作于自激状态,逆变触发脉冲的控制信号取自负载。当逆变器尚未投入运行时,无从获得控制信号,如何建立*组逆变触发脉冲,以起动逆变器,使逆变器可靠地由起动转到稳定运行,这*是逆变器的起动问题。此外,逆变器在起动以后,一般都能够适应任何实际负载,而在起动时则不然,因此也有的把起动问题归结为负载适应件问题。
超音频锻造加热炉并联逆变器的起动方法很多,基本上可分为两类:他激起动(共振法)和自激起动(阻尼振荡浩)。
超音频锻造加热炉激起动是先让逆变触发器发出频率与负载谐振回路的谐振频率相近的脉冲,去触发逆变桥可控硅,使负载回路逐渐建立振荡,待振荡建立后,*由他激转成自激工作。采州这种方法的线路简单,只需一可调频多谐振荡器和他激一自激转换电路,因而可降低装置的造价。但工作中,必须预知负载的谐振频率,并且在更换负载时,要重新校正起动频率,使之和负载谐振频率相近。这种起动方式较适于作为通频带宽的负载(谐振回路0值低的负载)起动用。一般,对0≤2的负载堆适用。对于0值高,即通频带窄,共振区小的负载,将要求更精确校正起动频率,若0值高到使得共振区小得和逆变器起动时的引前角可以此拟时,逆变器*不能起动。其原因是他激起动时,负载两端的电压是从零逐渐建立起来的,所以起动时的dUdt很小,换流能力差,需要较大的引前角才能起动。
超音频锻造加热炉自激起动是预先给负载谐振回路中的电容器(或电感)充上能量,然后在谐振电路中产生阻尼振荡,从而使逆变器起动。此法线路复杂,起动设备较庞大,但特别适于负载回路0值高的场合。尤其适用于熔炼负载,因为熔炼负载的品质因数0值比较高,预充电的能量消耗慢,振荡衰减慢,容易起动。如果0值太低,则预充电的能量消耗太快,振荡衰减太快,起动*困难。