隨著電(diàn)磁加熱在工業及民用領域的普及,越來越多的(de)人認識到電磁加(jiā)熱所帶(dài)來的益處。在人們享受電磁(cí)加熱帶來的(de)高效、環保、安全、智能等優點的同時,電磁加熱設備在工作中的電(diàn)磁幹擾也困擾著一些設計和(hé)應用。電磁幹擾主要有以下三種:對本設(shè)備上的通(tōng)訊信號、測溫信號以及其它傳感信號的幹擾;對電磁設備局部電網內使用的其它電(diàn)氣設備的幹擾;多(duō)台電磁加熱設備並機工作時,相鄰電磁加(jiā)熱設備的相互幹擾。
考(kǎo)慮到(dào)第一種和第二種幹擾不難解決,所以本篇中僅介(jiè)紹電磁加熱設備的相互幹擾,以及幹擾的解決方法。
電磁相互幹擾的成(chéng)因和表(biǎo)現形式:通常每一台電磁加(jiā)熱器(qì)都帶有一組或者多組線圈,每一台機器獨立控製它所連接的線圈和負載,獨立決定(dìng)其輸出功率(能量)大小。這種看似獨立的工作(zuò)有些時(shí)候(hòu)可能帶來(lái)很多好處,但是(shì)當有些加熱不能自然相隔較遠(比(bǐ)如整個加熱麵需要均勻加熱),且單(dān)一加熱器功率又不能夠滿(mǎn)足加熱量需(xū)求的時候,則需要電磁加熱設備並機工作。它們通常用於解決大麵積加熱、均勻加(jiā)熱、高(gāo)功率密度加熱的大負荷場所。無論是出於什麽原因,當相鄰兩台或者多台電(diàn)磁加熱的線圈毗鄰時,線圈周圍存在非本機線圈所產生的磁場,這種磁場會使(shǐ)得線圈產生(shēng)感(gǎn)應電流,這(zhè)種因感應產生的電流會逆向輸入給電磁加熱器,從而造成電磁加熱器的(de)工作(zuò)狀態不穩定或者損壞。電磁加熱器的(de)功率越大、相鄰兩台或者多台機器的線圈距離越近,則這種電磁幹擾(rǎo)越大。表現出來的現象是:幹擾會導致加熱器輸出功率(lǜ)不(bú)穩定、電磁加熱器損壞,甚至是不受控(kòng)製的紊亂顯示(shì)和自啟動(dòng)。
解決(jué)思(sī)路和方法: 相鄰電磁加熱器的電磁(cí)幹擾,常見的解決辦法是(shì)加大相鄰線圈的距離,依靠電磁場強度本身隨著距離的增加而衰減的(de)特性,來實現(xiàn)減少或者消除電磁幹擾的目的。但是(shì)這(zhè)種做法也同時會(huì)帶來加熱的不(bú)均勻、空間受限等問題。或者采用電(diàn)磁(cí)的物理屏(píng)蔽方法,比如采用順磁性材料進行(háng)隔(gé)離、采用高導磁條的磁場屏蔽、采用封閉式金屬外殼屏蔽等。這些通過削弱幹擾強度、物理屏蔽的解決方(fāng)法,並不能從本質(zhì)上較好的(de)予以徹底解決。在一些工業和生產領域,有些時候功率控製的微弱跳動都(dōu)會帶(dài)來產品(pǐn)的不良率大幅度攀升(shēng)。所(suǒ)以找(zhǎo)到一種(zhǒng)比較徹底、通過技術手段實現的方法,特別是通過軟件+硬件的技術(shù)手段,來解決線圈磁(cí)場耦合幹擾的影響。
喆能研發出一種微處(chù)理控製單元(MCU)硬件平台,借助此通(tōng)道平(píng)台,來實現對多(duō)台(tái)機並聯工作的控製,實現對多台電磁加熱器(qì)的統(tǒng)一控製,將多機並聯獨立工(gōng)作的無關聯性,從技術手段將它們統一到同一個控製平台,實現同步驅動,形成(chéng)單(dān)機(jī)小(xiǎo)功率到多機並聯大功率的組合(hé)模型轉變。這種類似於將多機變為(wéi)單機(jī)的技術實現手法,已經徹(chè)底解決了多機獨立(lì)工作時相鄰磁場的幹擾。此技術帶來了以下優點:
1.線圈布置(zhì)更均勻,加熱的(de)均勻性大幅度提高。
2.從理論上實現了超大功率,小加熱空間的可(kě)能性。
3.模塊化組合變得更簡單、更自由,設備(bèi)使用更靈(líng)活(huó)。
以下是(shì)實際應(yīng)用案例:
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