[实用新型]全息数控大功率冷阴极紫外线灯变频电子镇流器无效
申请号: | 200720195237.5 | 申请日: | 2007-11-09 |
公开(公告)号: | CN201197217Y | 公开(公告)日: | 2009-02-18 |
发明(设计)人: | 吴登青 | 申请(专利权)人: | 吴登青 |
主分类号: | H05B41/285 | 分类号: | H05B41/285;H05B41/14 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 230031安徽省合肥*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 全息 数控 大功率 阴极 紫外线 变频 电子镇流器 | ||
技术领域
本实用新型适用于用紫外线冷光源能量固化UV涂料(UV油漆、UV树脂、UV油墨、UV光油)的工业领域。如光纤的着色、高速印刷纸面UV油墨的速干、造纸、制革、汽修、装潢用墙板和地板砖表面UV涂料的固化,和一切需要UV灯产生高能量冷光源的应用领域。
由此制造的产品属于电力电子技术与信息智能紧密结合的高新技术领域。
背景技术
目前,国内大功率(1kw以上)UV灯镇流器普遍用L_C_UV或采用工频变压器升压后再用C_UV串联工作方式。不仅由于L,C串联主回路,消耗了部分电能,不易启动、损耗大,不能调节。而且,有效电能转换成光能后,冷/热光能的比例较低,使得单位输入功率产生有效紫外光的光效更低。另外,由于这种镇流方式功率含有较大的热光能量,在很多场合,直接影响了产品的质量。
在要求较高的场合,大功率UV电子镇流器全部依赖进口。成套设备均在百万元以上。作为其核心部件UV电源更是密封严防,并将控制程序分置于成套设备的主控计算机内。离开主机的UV电源无法开启与工作。此外,国外产品还存在弊端,如:同样输出功率,输入电流较大,机内发热较严重;开机有较大的冲击电流,常导致内部元件的损坏。目前,这类产品无{国标}、{行标}可参照。
发明内容
本实用新型的目的是提供一类具有:效率高、光率高、冷/热光能比例高、易启动、功率调节范围宽、连续稳定运行、体积小、重量轻、性能/价格比高的大功率(1kw-10kw)UV光源电子镇流器。
实现上述目的的技术方案是:
全息数控大功率冷阴极紫外线灯变频电子镇流器,参见说明书附图,它由整流桥(U1)、缓开/速关电路、功率变换电路、输出引弧电路(U6)、测控电路组成;其中整流桥(U1)输入端接三相交流电,整流桥块的输出端并联缓开/速关电路输入端与公用地端(GND),缓开/速关电路的输出端(VCC)与地(GND)并联功率变换电路;所述的功率变换电路是由浮地全桥逆变输出电路与功率调节电路串接而成,并联于(VCC)与地(GND);所述的测控电路,由单片机系统主板(U3)通过对应通信端口(WR)连接隔离驱动块(U4)、对外通信端口(SS)连接远控板(U5),连接工作电源总线(DY),连接相应驱动功率管的驱动总线(BJF)和连接检测元件及继电器(K1、K2)的测控总线(ZK)组成。
上述的电子镇流器,所述缓开/速关电路由继电器(k1、k2)、限流电阻(R1)、滤波储能电容(CE1、CE2)和内部控制电源(U2)组成,其中继电器(k1)的静触点接整流器(U1)的输入端,限流电阻(R1)与继电器(k1)的触点并联,继电器(k1)和(k2)的动触点相连为主电源正端(VDD),滤波储能电容(CE1、CE2)串联后和内部控制电源的输入端并联主电源正端(VDD)与地(GND)之间,继电器(k2)的静触点连接功率变换电路的正电源端(VDD),继电器(k1、k2)的励磁线圈连接测控总线(ZK)的对应芯线,加电时首先是检测控制电路正常工作,延缓2-4秒钟给功率变换电路加强电,若检测到不正常现象或非程序关机,立即断开功率变换电路的强电,测控电路延迟3-5秒停止工作。
上述的电子镇流器,所述的浮地全桥逆变输出电路由4个功率管(Q1、Q2、Q3、Q4)和引弧电路(U6)组成,其中,功率管(Q1、Q2)的集电极连接到继电器(k2)静触点(VCC),功率管(Q1)的发射极连接的功率管(Q3)的集电极,构成一个输出端,功率管(Q2)的发射极连接功率管(Q4)的集电极,构成另一个输出端,这两个输出端对应接到引弧电路(U6)的输入端,引弧电路(U6)的两输出端接负载(RL),功率管(Q3、Q4)的发射极连接成浮地(VSS),再接于斩波功率调节电路的储能电感(LF)的中心轴头,在控制信号驱动下,功率管(Q1、Q4)与功率管(Q2、Q3)交替通断,形成120_1200Hz可调交流中频方波,并经引弧电路(U6)连接到负载(RL)的两端。
上述的电子镇流器,所述的引弧电路(U6)由公知的L_C谐振方式产生正、负1600V,0.01ms脉冲,正脉冲叠加到输出正方波的前沿,负脉冲叠加到输出负方波的前沿,待负载(RL)由辉光放电过渡到弧光放电后,引弧结束。
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