Projetos de circuito eletrônicoControladores de aquecimentoCircuito de aquecedor de indução movido a energia solar

Circuito de aquecedor de indução movido a energia solar

Relacionados

Neste post, discutimos um projeto de fogão/aquecedor de indução que pode ser alimentado a partir de uma tensão de painel solar. A ideia foi solicitada pelo Sr. Vamshee

Especificações técnicas

Meu nome é Vamshee e sou de Hyderabad, Índia. Sou um empresário de pequeno porte que procura promover e vender produtos da nova era no mercado.

Agora realmente interessado em recursos de energia renovável.

Depois de ler seu blog e segui-lo por um tempo, eu realmente aprecio seu interesse em ser contratado por mim, se você estiver interessado no projeto sobre cozimento por indução com painel solar a um custo muito, muito mais barato.( gostaria de apresentá-lo aos pobres ) com a ajuda de esquemas de governo aqui no meu estado.

Especificações sobre o que eu estava procurando

painel solar 180w

inversor sem transformador (construído dentro do fogão de indução)

saída máxima de fogão de indução de 500 w (tipo bobina)

Uso para: aquecer água, leite, fazer uma refeição em um dia.

Lamento se as especificações que dei a você podem estar erradas, pois não sou de formação científica, mas apenas alguns cálculos lidos na internet. então eu não tenho idéia sobre isso, mas apenas tenho o conceito e posso vender o produto.

Eu passei por panelas de cozinha de 12v e coisas como as do google, mas em vão para encontrar soluções.

Espero ouvir de você em breve sobre este projeto e torná-lo prospectivo para falar sobre um futuro brilhante.

Cumprimentos

Vamshee

O design

De acordo com as especificações, uma saída de 500 watts deve ser alcançada a partir de um painel solar de 180 watts, o que pode não ser viável no mundo prático, portanto, o parâmetro correto do painel solar para o sistema de aquecimento por indução solar proposto deve ser de aproximadamente 600 watts, ou dois O painel de 180 watts em paralelo também pode ser testado para obter resultados ideais, mas isso não será barato.

As especificações do painel podem estar em qualquer lugar de 30 a 44 V e a classificação de amperagem entre 20 e 10 amperes, e exigirá um regulador buck para diminuir a tensão para os níveis necessários para o circuito do aquecedor de indução.

Um circuito de aquecedor de indução adequado pode ser visto abaixo que usa uma topologia de driver de meia ponte, o esquema é bastante direto e pode ser entendido da seguinte forma:

Diagrama de circuito

IMG 6243D7E3D769F

O circuito é acionado por uma fonte de 24 V DC, com corrente variando de até 15 amperes. Um regulador de tensão 7812 reduz a tensão de entrada para 12V para o driver IC, que é um driver de meia ponte padrão IC IRS2153 ou qualquer outro similar.

A saída push pull do IC aciona um par de mosfets que, por sua vez, encaminha as oscilações para a bobina de trabalho principal do aquecedor de indução através de um capacitor de bloqueio CC e um indutor de correspondência de impedância.

O capacitor de bloqueio evita que a corrente excessiva passe pela bobina de trabalho e para de danificar os mosfets enquanto o indutor garante que nenhum harmônico perturbador entre na linha e induza ineficiências no sistema.

Os capacitores de tanque de 376 nF são usados ​​para obter uma ressonância com a bobina de trabalho na frequência de cerca de 210 kHz, que é definida pela rede R/C nos pinos 2 e 3 do driver IC. O resistor de 33k pode ser variável para ajuste fino ou otimização do efeito de ressonância.

O tamanho da bobina de trabalho

As dimensões da bobina de trabalho e o arranjo do capacitor ressonante são fornecidos na imagem abaixo:

IMG 6243D7E44F968

Especificações do Conversor Buck

Um conversor buck para converter a alta tensão do painel para os 24 V necessários para o aquecedor de indução pode ser construído com a ajuda do seguinte diagrama:

IMG 6243D7E47E44C

T1, T2 junto com C1, C2 e os resistores associados formam um multivibrador astável clássico (AMV) com uma frequência definida em torno de 30 kHz.

A tensão do painel é alimentada ao AMV acima e oscila na referida frequência antes de alimentá-la para o estágio do conversor buck feito empregando um mosfet e um diodo associado, estágio indutor.

Durante os períodos de desligamento, uma tensão de quantidade equivalente é fornecida de L1 na saída dos EMFs traseiros, que é adequadamente filtrada e fornecida ao circuito do aquecedor de indução conectado através dos terminais de saída.

C4 garante que a tensão bucking convertida esteja livre de qualquer ondulação e ajuda a produzir uma CC mais limpa para o circuito do aquecedor de indução.

Os 24 V DC regulados nas saídas podem ser alcançados enrolando aproximadamente o número correto de voltas para L1 através de algumas tentativas e erros e também pela incorporação de D2 que finalmente estabiliza a tensão de saída para os níveis necessários.

Hashtags: #Circuito #aquecedor #indução #movido #energia #solar
 

FONTE


Nota: Este conteúdo foi traduzido do Inglês para português (auto)
Pode conter erros de tradução

Olá, se tiver algum erro de tradução (AUTO), falta de link para download etc…
Veja na FONTE até ser revisado o conteúdo.
Status (Ok Até agora)


Se tiver algum erro coloque nos comentários

Mas se gostou compartilhe!!!

Relacionados

Relacionados