加热电源装置制造方法及图纸

技术编号:3690284 阅读:120 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术提供的加热电源装置,能对多个负载中选定的负载供给电源变压器的功率,利用选定的带正极半波控制极的整流电路的导通.非导通的控制,进行负载的选定切换或负载的串联数的选定,降低功耗。将多个具有带正极半波控制极的整流电路与带负极半波控制极的整流电路的桥式电路26、29,分别连接到电源变压器21的1个线圈上,在使上述多个桥式电路26、29中的规定的所述带正极半波控制极的整流电路导通时,使上述多个桥式电路26、29中的选定的所述带负极半波控制极的整流电路导通,对连接在所述带正极半波控制极的整流电路与所述带负极半波控制极的整流电路间的多个负载40-43中选定的所述负载,供给所述电源变压器21的功率。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】
本专利技术涉及加热多个负载的加热电源装置,例如涉及加热多结晶半导体等 的负电阻负载的加热电源装置。
技术介绍
图17是示出根据专利文献1的以往的加热电源装置的构成图。图中,1是 4线圈变压器,2、 3、 4、 5是连接在4线圈变压器1的次级线圈上的晶闸管整 流器,14、 15、 16、 17是连接到各晶闸管整流器2-5的负电阻负载。6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 13是作为接在连结晶闸管整流器2-5与负性电阻负载14-17 的电路(线路)中的半导体开关的晶闸管开关。因负载14-17具有负电阻特性, 所以初期通电时需要高压小电流,最后期通电时需要低压大电流。如图17所示,为实现对负电阻负载改善功率因数以削减设备容量,以往 的加热电源装置在交流变换为直流的晶闸管整流器的4回路负载侧具备模式切 换用晶闹管开关的8回路。负载电阻在不断下降过程中,切换晶闸管整流器与 晶闸管开关的导通 非导通,初期中切换为"4个负载的个别通电",其次切 换为"使2个负载为串联通电",最后期切换为"使4个负载串联通电"的三 种模式进行通电。特别是在最后期的大电流区域中,如图18所示,由于经晶闸管整流器2 与2个晶闸管开关9、 10,以及经晶闸管4与3个晶闸管开关6、 9、 13进行通 电,所以晶闸管开关的功耗大。另在图中,虚线表示电流方向,晶闸管中涂黑 的表示通电状态,空白的表示非通电状态。以往的加热电源装置中,为了在晶闸管整流器的输出侧串并联切换而包括 了晶闸管开关,从而存在带来了功耗增加的问题。专利文献l:特开昭62-1017号公报
技术实现思路
本专利技术为消除上述问题而作,其目的在于获得降低功耗的加热电源装置。本专利技术的加热电源装置,将多个具有带正极半波控制极的整流电路与带负 极半波控制极的整流电路的桥式电路,分别连接到电源变压器的l个线圈上, 在使上述多个桥式电路中的规定的上述带正极半波控制极的整流电路导通时, 使上述多个桥式电路中的选定的上述带负极半波控制极的整流电路导通,对连 接在上述带正极半波控制极的整流电路与上述带负极半波控制极的整流电路 间的多个负载中选定的上述负载,供给上述电源变压器的功率。另外,本专利技术的加热电源装置,将具有带第1正极半波控制极的整流电路 与带第1负极半波控制极的整流电路的桥式电路,具有带第2正极半波控制极 的整流电路与带第2负极半波控制极的整流电路的桥式电路,以及具有带第3 正极半波控制极的整流电路与带第3负极半波控制极的整流电路的桥式电路, 分别连接到电源变压器的1个线圈上,在使上述带第1正极半波控制极的整流 电路导通时,使上述带第1负极半波控制极的整流电路与上述带第2负极半波控制极的整流电路的选定的一方导通,在使上述带第2正极半波控制极的整流 电路导通时,使上述带第1负极半波控制极的整流电路与上述带第2负极半波控制极的整流电路的选定的一方导通,对连接在上述带正极半波控制极的整流 电路与上述带负极半波控制极的整流电路间的多个负载中选定的上述负载,供给上述电源变压器的功率,在使上述带第3正极半波控制极的整流电路导通时, 使上述带第3负极半波控制极的整流电路导通,并规定对上述负载的供电方向。 另外,本专利技术的加热电源装置,将多个具有带正极半波控制极的整流电路 与带负极半波控制极的整流电路的桥式电路,分别连接到第1电源变压器的1 个线圈上,将多个具有带正极半波控制极的整流电路与带负极半波控制极的整 流电路的桥式电路,分别连接到第2电源变压器的1个线圈上,在使连接到上 述第1电源变压器的多个上述桥式电路中的规定的带正极半波控制极的整流电 路导通时,使连接到上述第1电源变压器的多个上述桥式电路中的选定的带负 极半波控制极的整流电路导通,在使连接到上述第2电源变压器的多个上述桥 式电路中的规定的带正极半波控制极的整流电路导通时,使连接到上述第2电 源变压器的多个上述桥式电路中的选定的带负极半波控制极的整流电路导通, 对连接在所述带正极半波控制极的整流电路与所述带负极半波控制极的整流 电路间的多个负载,选定它们的串联连接数并供给所述电源变压器的电功率。 另外,本专利技术的加热电源装置,将2个具有带正极半波控制极的整流电路与带 负极半波控制极的整流电路的桥式电路,分别连接到第1电源变压器的l个线圈上,将2个具有带正极半波控制极的整流电路与带负极半波控制极的整流电 路的桥式电路,分别连接到第2电源变压器的1个线圈上,串联连接上述第1 电源变压器连接的上述桥式电路的一方与上述第2电源变压器连接的上述桥式 电路的一方,彼此连接上述带正极半波控制极的整流电路端,并联连接上述第 1电源变压器连接的上述桥式电路的另一方与上述第2电源变压器连接的上述 桥式电路的另一方,在使连接到上述第1电源变压器的多个上述桥式电路中的 规定的带正极半波控制极的整流电路导通时,使连接到上述第1电源变压器的 多个上述桥式电路中的选定的带负极半波控制极的整流电路导通,在使连接到 上述第2电源变压器的多个上述桥式电路中的规定的带正极半波控制极的整流电路导通时,使连接到上述第2电源变压器的多个上述桥式电路中的选定的带负极半波控制极的整流电路导通,对连接在所述带正极半波控制极的整流电路 与所述带负极半波控制极的整流电路间的多个负载,选定并联与串联的一种或 两者,供给所述电源变压器的电功率。根据本专利技术的加热电源装置,能对多个负载中选定的负载供给电源变压器 的功率,负载的选定切换或负载的串联数的选定能通过选定的带正负极半波控 制极的整流电路的导通 非导通的控制来实现,能降低功耗。另外,根据本专利技术的加热电源装置,能对多个负载中选定的负载供给电源变压器的电功率,在使带第3正极半波控制极的整流电路导通时,使带第3负 极半波控制极的整流电路导通,能规定对负载的供电方向,负载的选定切换或 负载的串联数的选定能通过选定的正负极整流电路的导通 非导通的控制来实 现,能降低功耗。另外,根据本专利技术的加热电源装置,对多个负载能选定它们的串联连接数, 供给电源变压器的电功率,负载的选定切换或负载的串联数的选定能通过选定 的正负极整流电路的导通 非导通的控制来实现,能降低功耗的同时,改变对 负载施加的电压或电流。另外,根据本专利技术的加热电源装置,因串联连接桥式电路彼此的一方,并 联连接桥式电路彼此的另一方,故能用较少的桥式电路达到目的,能对多个负 载选定并联与串联的一种或两者,供给电源变压器的电功率,负载的选定切换 或负载的串联数或并联的选定能通过选定的带正负极整流电路的导通 非导通 的控制来实现,能降低功耗的同时,改变对负载施加的电压或电流。附图说明图1示出根据本专利技术的实施形态1的加热电源装置的构成图。 图2为说明实施形态1的初期模式动作的动作图。 图3为说明实施形态1的中期模式动作的动作图。 图4为说明实施形态1的最后期模式动作的动作图。图5示出根据实施形态2的加热电源装置的构成图。 图6为说明实施形态2的初期模式动作的动作图。 图7为说明实施形态2的中期模式动作的动作图。 图8为说明实施形态2的最后期模式动作的动作图。 图9示出根据实施形态3的加热电源装置的构成图。 图IO为说明实施形态3的初期模式动作的动作图。 图11为说明实施形态3的中期模式动作的动作图本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种加热电源电路,其特征在于,    将多个具有带正极半波控制极的整流电路与带负极半波控制极的整流电路的桥式电路,分别连接到电源变压器的1个线圈上,    在使多个所述桥式电路中的规定的所述带正极半波控制极的整流电路导通时,使多个所述桥式电路中的选定的所述带负极半波控制极的整流电路导通,    对连接在所述带正极半波控制极的整流电路与所述带负极半波控制极的整流电路间的多个负载中选定的所述负载,供给所述电源变压器的电功率。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】

【专利技术属性】
技术研发人员:清原丰彦桥诘隆吉
申请(专利权)人:东芝三菱电机产业系统株式会社
类型:发明
国别省市:JP[日本]

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