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爬行器逆變器是將低壓直流電轉換為高壓交流電的過程,由升壓電路和逆變器電路組成。 升壓電路將下部電池的直流電壓升壓為逆變器輸出控制所需的直流電壓,并且逆變器電路等效地將升壓的直流電壓轉換為所需的方波交流電壓。與探傷儀控制器相比,爬升式變頻器離射線管更近,對變頻器的控制部分要求更高。 因此,控制系統使用更高級的SPWM控制,升壓器組件使用大功率場效應管,以及三菱公司的斬波大功率IGBT。
x射線管道爬行器變頻器在設計過程中須注意現場環境的干擾,智能控制kV和mA,并根據給定值使其保持恒定。當過電壓,欠電壓,過mA,低于mA和過熱時 需要,將顯示錯誤的錯誤代碼。 還應注意的是,如果發生錯誤操作,逆變器將自動報警并停止曝光以避免輻射。 1升壓轉換器的電路圖1圖2是升壓轉換器的等效電路及其主要波形圖。
在穩定狀態下,前一個周期中電感L的平均電壓為零。此處選擇的二極管是超快恢復二極管,而IGBT被大功率MOS FET取代。 電容器的輸出紋波為uC。 從圖中可以看出,增加開關時間占空比D可以增加電壓U0。 環路系統主要由調壓系統組成, 毫安調節系統,故障處理和顯示警報系統以及車輛PLC通信系統。
汽車發出曝光信號后,逆變器將根據設置的電壓執行曝光,并根據確定的mA值執行時間。 2.1調壓系統管道爬行器使用電池作為電源,因此可以保證電源系統的相對穩定性。 通用電源為120V。 因此,電路設計參數包為60kV300kV,可以滿足不同管道的需求。 電壓采樣由閉環控制。 與給定電壓相比,調整開關功率元件的通斷時間比例,并將D更改為指定的電壓值,以滿足不同厚度材料的需求。
2.2毫安調整系統盡管毫安控制直接影響膠片的感光度,但經過多次實驗和比較,同時暴露于3mA和4mA對感光度的影響很小。 毫安的調整對電源系統的電池損耗有很大影響。以1605型為例,其3毫安設置比4mA直流電源電流小1.5A2A。在48秒的曝光時間內,3mA比4mA長50倍以上。通過將毫安設置與毫安反饋進行比較,IGBT的開關頻率會隨著射線管燈絲電壓的變化而變化,從而使射線管電流恒定并確保薄膜質量。
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