VVS_
Попробую рассказать свой подход. Иначе получается разговор слепого с глухим.
После первого же тактаПХ по отсечке ключей происходит размагничивание. При полном "размагничивании"( контролируется снижением наприжения на обмотке до 0В) сердечник оказывается перемагниченным в третий квадрант петли, т.е. перемагничивается в минус. Соответственно новый такт начинается не от ноля намагниченности, а из отрицательной зоны. Теперь смотрим, по каким параметрам можно давать отсечку ключам.
Можно по току ключа( через ТТ). тогда на первых тактах разгона мы наверняка влетаем в насыщени сердечника, а значит и очень большое время размагничивания оного. Если оно не предусмотрено, то бросок мощности будет и при вкл следующего такта. Но еще сильнее бросок мощности был при откл ключей, поскольку у насыщенного сердечника Ls куда выше, чем у нормально намагниченного. При Разогретых транзисторах это- каюк. Выход- духкратный запас по ферриту, а то и более.
Можно по времени открытого ключа- это софт-старт. Первые несколько десятков тактов происходят при укороченном ПХ. Расплата- пониженная динамика, особенно при просаженной сети.
А можно по намагничиванию. Сигнал с датчика скорее похож на ветку параболы(куча нюансов от типа датчика и материала сердечника). Но! После первого же такта ОХ он начнется из минуса. Если его завести совместно с сигналом поциклового контроля, то отсечка проиходит от суммы сигналов, а она зависит и от тока-если он мал- то основным для отсечки будет сигнал намагничивания, и от намагничивания- как пилообразной добавки к сигналу тока , ежели он большой. Грубо-отсечка произойдет в краевых случаях либо по намагничиванию, либо по току. Более точно- в зависимости от их соотношения.
Тогда становится более интересным алгоритм с плавающим периодом. Время ПХ "выбирают" ток ключа и намагничивание сердечника. А оно зависит и от питающей сети- на пониженной время увеличится. А время ОХ- устанавливается цепями контролера (RC).Период же плавает из-за плавания ПХ. Но при этом обеспечивается максимально возможная динамика без риска для ключей.
Но вылазит неприятность- при пониженной сети время размагничивания увеличивается... Выхода два.
Применить способ Гиратора- размагничивание при повышенном напряжении- очень эффективно, Кзап возрастает до примерно 0,6. Но весьма геморно - нужен следящий шим.
Проще завести сигнал от доп обмотки контроля размагничивания и при необходимости увеливать время ОХ. Тогда период плавает еще сильнее.У меня в модели подсветочной дуги частота плавает от 24 до 31кГц при питании 220-370в(160-260В в сети).
Еще один момент. Время ПХ не дОлжно делать меньше времени перезаряда снабберов. Тогда при КЗ электрода ток через диоды(а значит и ключи) неприлично вырастает. Если искственно не удлинить Время ОХ. При отслеживании выходного тока (тока ключей) получаем растягивание времени ОХ- частота падает до 7кгц.
Я изложил свой подход . Такая эластичная регулировка НА ВСЕХ РЕЖИМАХ контролирует состояние сердечника и ключей. Но требует датчика тока ключей, датчика намагничивания сердечника, датчика размагничивания трансформатора, т.е. тотальный контроль параметров с автоматической регулировкой в зависимости от установки и условий сети.
Убеждать в целесообразности и выгодности подхода не буду. Сейчас делаю устройство- а результат сам укажет ошибки.
