EngineeringProjekt anfragen
Mittel- und Hochfrequenz · Dynamische Regelung
IGBT-Umrichter für Induktionserwärmung und Schmelzen
IGBT-Umrichter ermöglichen schnell regelbare Mittel- und Hochfrequenzsysteme. Eine sichere Auslegung verbindet Halbleiter, Gate-Ansteuerung, DC-Zwischenkreis, Schwingkreis, Last und Kühlung.

Leistungsteil und Schaltstrategie
Ausgangsleistung, Zwischenkreisspannung, Schaltfrequenz und Lastimpedanz bestimmen Halbleiterklasse, Anzahl paralleler Module und Brückentopologie. Totzeit, Kommutierung und Überspannungen werden im gesamten Frequenzfenster bewertet.
Modulare Leistungseinheiten erleichtern Service und können Redundanz oder mehrere regelbare Ausgänge ermöglichen.
- IGBT-Modul und Stromreserve
- Schaltverluste und Totzeit
- Snubber und Überspannungsbegrenzung
DC-Zwischenkreis und Resonanz
Gleichrichter, Vorladung, Zwischenkreiskondensatoren und Drosseln müssen Netz, Lastsprünge und zulässige Welligkeit beherrschen. Der äußere Schwingkreis legt Ströme, Spannungen und Phasenlage am Umrichter fest.
Kondensatorbank, Anpassungstransformator, Induktor und Kabel werden deshalb nicht getrennt vom Leistungsteil ausgelegt.
- Kapazität und Stromwelligkeit
- Resonanzpunkt und Güte
- Lastanpassung und Frequenzregelung
Kühlung, Messung und Inbetriebnahme
Halbleiterverluste, Stromschienen, Kondensatoren und magnetische Bauteile erzeugen konzentrierte Wärme. Kühlplatte, Wasserqualität, Durchfluss und Temperaturüberwachung müssen zum realen Verlustprofil passen.
Bei der Inbetriebnahme werden Gate-Signale, Zwischenkreis, Strom, Spannung, Phasenlage, Schutzgrenzen und Temperaturverhalten stufenweise geprüft.
- Verlustleistungsberechnung
- Strom- und Spannungsmessung
- Stufenweise Lastinbetriebnahme
HBB Induction
IGBT-Umrichter technisch vorauslegen
Benötigt werden Leistung, Netz- und Ausgangsspannung, Frequenzbereich, Lastimpedanz, Betriebsart und Kühlbedingungen.
