Calentamiento por inducción electromagnética, desarrollo de prototipo
dc.contributor.advisor | Acevedo Picón, Alfredo Rafael | |
dc.contributor.advisor | Barrero Pérez, Jaime Guillermo | |
dc.contributor.author | Reyes Tarazona, Camilo Andrés | |
dc.contributor.author | Triana Nino, Jhon Jairo | |
dc.date.accessioned | 2024-03-03T20:42:16Z | |
dc.date.available | 2014 | |
dc.date.available | 2024-03-03T20:42:16Z | |
dc.date.created | 2014 | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | El propósito del presente proyecto es diseñar y construir un puente convertidor de potencia que pueda utilizarse como fuente de tensión, para una carga resonante, la cual hace parte de un sistema de calentamiento por inducción electromagnética. En el desarrollo del proyecto se muestra que para lograr el aumento de la temperatura en una pieza determinada, es necesario introducir ésta al interior de un solenoide, el cual hace parte de una carga RLC serie conectada entre los terminales secundarios de un transformador reductor. Los terminales del primario están conectados a la salida de un puente convertidor de potencia de onda completa, diseñado para soportar tensiones y corrientes máximas alrededor de 500 V y 10 A, respectivamente. Debido a que la fuente de energía utilizada es la red eléctrica convencional, la cual entrega 110 V de AC a una frecuencia de 60 Hz, es necesario implementar un rectificador que entregue el nivel de DC adecuado al puente inversor. Para entender diversos conceptos se realizó una documentación, la cual se evidencia en el primer capítulo. En el segundo capítulo se describen las diferentes etapas implementadas en el desarrollo del proyecto, además de elementos adicionales como lo son las protecciones eléctricas, sensores, transformador de pulsos, controlador de compuerta, entre otros. En el tercer capítulo se ahonda en el tema de la conmutación del puente inversor y se define una estrategia de control teniendo en cuenta la búsqueda de un desfase cercano a cero entre la señal de corriente y la señal de tensión para lograr que la carga RLC opere en la frecuencia de resonancia y así lograr la mayor transferencia de energía. El cuarto capítulo evidencia el correcto funcionamiento del sistema y el último capítulo muestra las conclusiones y recomendaciones emitidas por los autores. | |
dc.description.abstractenglish | The purpose of this project is to design and build a bridge power converter that can be used as a voltage source to a resonant load, which is part of a system of electromagnetic induction heating. In developing the project shows that to achieve the increase in temperature in a given piece, it is necessary to enter into a solenoid , which is part of a series RLC load connected between the secondary terminals of a transformer reducer. Primary terminals are connected to the output of a power converter bridge full wave designed to withstand voltages of 500 V and currents around 10 A. Because the energy source used is the conventional electricity grid, which delivers 110 V AC at a frequency of 60 Hz, it is necessary to implement a rectifier to deliver the appropriate level of the DC inverter bridge. To understand various concepts documentation was performed, which is evident in the first chapter. Implemented in different stages of project development, as well as additional items such as electrical protection, sensors, pulse transformer, gate driver, and others are described in the second chapter. By the third chapter delves into the issue of bridge inverter switching control strategy is defined considering finding a near zero gap between the current signal and the voltage signal to make the RLC load operating in the resonance frequency and thus achieve greater energy transfer. The fourth chapter demonstrates the proper functioning of the system and the last chapter shows the conclusions and recommendations made by the authors | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/30539 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas | |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica | |
dc.publisher.school | Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Inducción Electromagnética | |
dc.subject | Corrientes De Foucault | |
dc.subject | Mosfet | |
dc.subject | Diodo | |
dc.subject | Solenoide | |
dc.subject | Ac | |
dc.subject | Dc | |
dc.subject | Pwm. | |
dc.subject.keyword | Electromagnetic Induction | |
dc.subject.keyword | Eddy Current | |
dc.subject.keyword | Mosfet | |
dc.subject.keyword | Diode | |
dc.subject.keyword | Solenoid | |
dc.subject.keyword | Ac | |
dc.subject.keyword | Dc | |
dc.subject.keyword | Pwm. | |
dc.title | Calentamiento por inducción electromagnética, desarrollo de prototipo | |
dc.title.english | Electromagnetic induction heating: developing a prototype | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
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