离子渗氮用脉冲电源的研制

最新更新时间:2011-11-28来源: 互联网关键字:离子  渗氮脉冲电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

摘要:文章通过对比,论述了离子渗氮用直流电源的缺点以及脉冲电源在克服相应问题上的优势,研制了100kW离子渗氮用脉冲电源,文章介绍了电路原理,此电源具有较大的推广应用价值。

关键词:离子渗氮脉冲电源

1引言

辉光离子渗氮作为一种硬度高、变形小的钢铁表面强化技术在工业领域已得到了广泛的应用。但传统的离子渗氮直流电源存在一系列的问题,有一些难以克服的缺点:

(1)离子渗氮过程中既要防止大电弧的形成,降低电弧能量、又要利用微弧清洗净化工件,一般的电路除设计有LC振荡灭弧、电流截止灭弧以外,都串联有限流电阻R,见图1。

图1直流电源原理示意图

  (2)在离子渗氮过程中,炉内电压、电流须处于异常辉光放电区的范围,这样才能保证工件均匀地被辉光覆盖,一般当离子功率密度大于0.4W/cm2时才足以产生辉光放电,见图2。有时由升温阶段转向保温阶段,为了维持一定的辉光功率并保持温度,只有增大冷却水流量。据介绍,严重时冷却水带走的能量占总功率的40%之多。

图2低压气体放电伏安特性曲线

  (3)工件上的小孔、深孔、沟槽部分常会产生空心阴极效应,造成局部温度过高、硬度下降,对于形状复杂的工件,如模具等难以获得均匀的渗氮层。

如果是采用脉冲电源进行离子渗氮,可以克服以上不足之处,其优点如下:

(1)在脉冲电压的作用下,炉内气体放电受高频电子开关的通断控制,电流电压自然过零,自身具有灭弧的功能,由于采用自关断器件,灭弧速度可达微秒级,因而取消了限流电阻,可大幅度节能。

(2)在提供大的瞬时能量的同时,可以保持较小的平均能量,可将工件升温、保温所需的离子能量借助于导通比α来调节,从而将辉光放电的物理参数与控制温度的参数分开,实现独立调整,提高渗氮质量。

(3)空心阴极效应的产生是由于离子-电子的相互作用,产生雪崩效应,引起载流子的聚集所造成的,采用脉冲电源后载流子的聚集被脉冲间隙中断,从而抑制了空心阴极效应,改善了复杂零件的温度均匀性。另外,对于原来需要堵孔屏蔽的某些零件可直接装炉渗氮,简化了工序。

2采用的方案

根据离子渗氮工艺的要求,脉冲电源的工作频率为2kHz左右,最高工作电压为1000V,电流幅值约为100A。在电源的控制电路中,要求对脉冲的占空比进行调节,对炉内温度实现PID调节控制,对打弧进行检测与保护。主电路可以有多种方式,如:直流斩波方式、逆变方式等,可选用的开关器件也很多。考虑到成本及电路的简洁可靠,本电源采用直流电源加斩波部分及控制部分,具体框图如下:

图3脉冲电源框图

3电源工作原理

3.1主电路

  三相交流电经电源变压器升压后,再经晶闸管三相半控桥式整流、滤波,输出连续可调0~1000V直流电压,炉体阴极与电源负极之间接一大功率IGBT管进行斩波,IGBT两端并联一RCD缓冲吸收电路,用以吸收IGBT瞬时关断时电路中形成的过压,并配以LEM电流、电压传感器向控制电路提供反馈信号。

图4主电路原理简图

3.2晶闸管触发控制电路

脉冲峰值电压的提供依赖于半控桥式整流电路,可由给定信号调节晶闸管的导通角,本电路中采用先进的TC787三相相位控制电路。电路中先产生一斜坡给定信号,然后再加上电流负反馈信号进行综合放大后送入TC787的4端,12、10、8端分别用于控制A、B、C三相晶闸管的控制极。见图5所示。

图5晶简管触发电路框图

3.3IGBT的驱动与保护电路

  由综合放大电路板(ZHFD)产生的输出信号被送入SG3526,产生PWM脉冲,此信号与反馈信号进行逻辑运算后送入HL403B厚膜驱动器,当IGBT产生过流、短路故障时,借助于IGBT内部的短路、欠饱和、软关断、降栅压保护功能,保护信号通过光电耦合器加到NE555时基电路组成的自保电路封锁PWM脉冲,使IGBT的GE间产生负偏压而截止,见图6。

图6IGBT的驱动与保护电路

3.4灭弧控制电路及过流截止保护电路

  打弧现象是离子渗氮炉内不可避免的,当出现打弧,且正常的电压下降无法灭掉弧光时,炉中电压下降,电流上升,炉中等效电阻接近于0Ω,若不及时灭掉将会使器件过流损坏,打弧信号的获得可以通过以下途径:

(1)电流最大值、电流上升率di/dt。

(2)电压最小值、电压下降率dv/dt,由于线路中难免存在分布电感,电流增长的速度比电压下降的速度要慢,所以检测电压下降信号可以较快地判别出打弧的发生,但要求电路能自动地区别正常脉冲的上下跳变与打弧引起的极间电压下降,为此专门设计打弧检测电路检测出打弧信号后,关断主电路电压,待弧光灭掉后,又重解除封锁。

3.5放大电路

此部分电路的功能是实现温度的PID控制,打弧信号的采集,电流、电压负反馈以及产生灭弧信号,输出信号将分别送往晶闸管触发控制电路及PWM脉宽给定电路,以实现对电源的整体控制。此外,本电源中还包括显示电路用以显示峰值电压、电流、平均电流、频率、导通比等,以及接触器、继电器控制电路,本文从略。

4结束语

设备装配以后进行了一些调试,各部分基本上达到了预期的设计目的,并与离子渗氮炉体进行联接,带载运行,各种功能正常,打弧阶段的时间明显缩短,灭弧时间经检测仅为5微秒左右。脉冲电源用于离子渗氮在技术上是可行的,它的优点已经得到了验证,可以预见,脉冲电源将逐步取代直流电源并会得到广泛的应用。

关键字:离子  渗氮脉冲电源 编辑:冰封 引用地址:离子渗氮用脉冲电源的研制

上一篇:CO2焊接逆变电源及其智能模糊控制
下一篇:电力用智能高频开关整流式充电电源

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:10

天津力神在青岛建动力锂离子电池项目
  10月10日上午,青岛开发区与天津力神电池股份有限公司签署战略合作协议,双方将在电动汽车锂离子电池领域开展合作。管委主任孙恒勤出席签约仪式。   签约前,孙恒勤会见了天津力神电池股份有限公司总裁秦兴才一行,双方就项目合作事宜进行了探讨。孙恒勤表示,目前青岛市正在大力发展清洁能源,建设低碳交通体系,电动车动力锂离子电池市场需求广阔,开发区将为企业的发展提供支持和服务。   秦兴才感谢开发区对企业的支持,表示将尽快推动项目落地,早开工,早见效,为开发区的经济发展做出贡献。   据了解,天津力神电池股份有限公司将在青岛开发区投资建设青岛动力锂离子电池项目,将建成具有年产10万辆电动车动力锂离子电池生产装配及售
[新能源]
三元材料锂离子电池的分类有哪几种?
三元锂离子电池 具有能量密度高,安全稳定性好,支持高倍率放电等优异的电化学特性,以及价格适中的成本优势,在消费类数码电子产品,工业设备,医疗仪器等中小型 锂离子电池 领域获得了广泛应用。 三元 材料 锂离子 电池 一般分为三元聚合物锂离子电池、三元动力锂离子电池、三元低温锂离子电池等类别。 1、三元聚合物锂离子电池 三元聚合物锂离子电池是指正极材料使用镍钴锰酸锂三元正极材料,且使用凝胶聚合物电解质的锂离子电池。电解液作为离子运动的传输介质,一般由溶剂和锂盐组成,锂二次电池的电解液重要有液体电解液,离子液体电解液,固态聚合物电解质和凝胶聚合物电解质。其最大的优点是隔膜机械强度高,薄膜供应了很大的表面积。薄膜越薄能量密度越
[汽车电子]
离子电池研究获突破,室温条件下实现充放电
近年来,氟离子电池由于能够比现有的电池技术拥有更高的能量密度,同时对环境更加友好,而被视为下一代电池的有力竞争者。但氟离子电池过高的温度要求让其难以运用到日常的电子产品中。 近日,本田研究所有加州理工学院、美国宇航局喷气推进实验室(JPL)研究人员合作在氟离子電池(fluoride-based battery,FIB)上获得突破,造出新的氟离子电池,并在常温条件下实现了充放电循环。 这一成果发表在了 12 月 7 日的 Science 期刊上。 目前常见的基于锂或金属氢化物的电池通常会受到电极固有特性的限制,而氟的原子质量较低,因此基于氟元素的电池的能量密度非常高。 研究的共同作者、2005 年诺贝尔化学奖得主 Robert Gr
[汽车电子]
孚能科技与江铃新能源合作开发钠离子电池
12月22日消息,孚能科技近日收到江西江铃集团新能源汽车有限公司(下称“江铃新能源”)“同意就EV3车型开展钠离子电池前期适配性预研工作”的通知。根据客户生产、销售计划,该应用钠离子产品车型将在2023年上市销售。 图片来源:孚能科技 据悉,江铃集团新能源EV3车型即目前市场在售纯电动车“易至EV3—小雷达”,CLTC续航里程301km。此次以在售车型为基础开展适配性预研工作,标志着孚能科技钠电池系统进入到性能指标量化及产业化准备阶段。 行业普遍认为,钠电池发展前景向好。孚能科技在相关报道中指出,钠电池的正极材料、集流材料的理论成本比锂电池更低,有行业专家认为,大规模量产后的钠电池成本将大幅降低,较目前的磷酸铁锂
[汽车电子]
孚能科技与江铃新能源合作开发钠<font color='red'>离子</font>电池
新型钠离子电池或将取代锂离子电池
近日,日本东京大学的一个研究小组发布消息,宣称已经研发出一种新型的高密度多孔碳基材料,该材料可以替代使用于电池中的石墨,从而使得用钠作为阳极的钠离子电池能够获得更高的能量密度,超过现今被广泛使用于电动汽车的锂离子电池。 作为当下实用性最佳的电池,锂离子电池被广泛应用在笔记本电脑、手机以及电动汽车上,它们的优势在于能够提供较高的能量密度,且寿命和稳定性较好,能够适用于需要高能量和反复充电的电动汽车的驱动电池,但它们的缺点也很明显,那就是其中的钴和锂材料稀缺且昂贵,随着未来电动汽车数量的增加,这些材料将变得更加紧缺,价格也会更高。 为了解决这一矛盾,众多的科研人员一直在寻求更廉价易得的材料来替代稀缺金属。英国电池开
[汽车电子]
新型钠<font color='red'>离子</font>电池或将取代锂<font color='red'>离子</font>电池
离子电视和液晶电视的区别具体解读
   等离子电视 和 液晶电视 都属于 平板电视 机,但是之间有有一些不同。等离子电视和液晶电视的区别有哪些呢?今天我们就从等离子电视和液晶电视的原理开始为大家详细讲解一下。   等离子电视和液晶电视的区别有很多,根本上说是由于其工作原理的差别造成的。就目前的技术水平而言,将两者放在一起比较不是很恰当的,因为在屏幕的尺寸上,双方差别非常明显, 液晶 由于受制造工艺的限制,市场上主流的产品尺寸都不大,随着七代屏生产线的大规模提高产量,目前37和40英寸的才开始成为主流尺寸。而 等离子 ,最小的尺寸就是42英寸的,现在市场上价格比较合适的都是这个尺寸的产品。   实际上,这个局面也很好的为两者进行了分工,如果
[家用电子]
离子电池的使用寿命延长技术
  TPS6300x 是将锂离子电池电压转换为 3.3V 总线电压的理想解决方案。其具备效率高、电路板面积小、成本低、从降压模式到升压模式的无缝转换等特点,是帮助设计工程师完成高性能、快速设计的理想选择。对于便携式电源应用而言,要充分利用先进电池技术的小尺寸、高能量密度等优点,就必须在整个电池放电电压范围内实现高效工作。   TPS6300x 还能在电流调节模式下驱动白光 LED,即在 WLED 回路中用电阻替代输出分压网络。由于 WLED 的典型正向压降为 4.2~3.5V,在大多数电源拓扑中用锂离子电池供电都有问题,因为电源需要同时对其输出电压进行降压和升压。TPS6300x 的降压-升压功能则很好地解决了这个问题,并能
[电源管理]
优霸机械海霸泵HIBAR在锂离子电池注液解决方案
  最根本的解决方案:气动单向阀型海霸泵HIBAR,无论是旧的、甚至是已经报废或弃置不用的泵,可改造为:精准稳定、耐用可靠的旋转阀注液泵。   我们也同时供应电动顶置式旋转阀泵(E-R-T),气动顶置式旋转阀泵(P-R-T)。    为什么顶置式旋转阀泵是最适合锂离子电池注电解液:   1、精密的陶瓷旋转结构,保证注液量精准稳定。而传统的单向阀泵,由于电解液结晶集聚在单向阀座上,引致单向阀密封不严,注液量的稳定性下降。而精密的陶瓷旋转结构完全解决了这个问题;   2、陶瓷套吐量活塞式的结构,保证了泵的精度和泵的整体耐用性,同时避免了一般陶瓷泵容易卡泵的情况。精密研磨的金刚陶瓷,配合单一软性密封圈,保证
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved