誘導電源の周波数調整は、主にインバータのトリガー周波数を調整することによって実現されます。
直列回路では、サイリスタシステムの主な機能はベルト整流器を保護することです。整流器が正常に動作している場合、トリガー角度はほぼゼロです。 電力調整は、インバータトリガー周波数を制御することによって実現されます。 電力が増加すると、トリガーパルスが前進し、それによってサイリスタのトリガー周波数が増加し、出力電力が増加し、システム効率が向上します。 パルスがある程度前進すると(つまり、整流制御角aが小さい)、 "w"波形は標準正弦波になり、周辺検出周波数は電気炉の誘導コイルを流れる周波数に等しくなり、電力が最大に達します。
逆に、直列中周波炉が電力を削減したり保温したりする必要がある場合は、トリガーパルスを後方に移動する必要があります。サイリスタVをすぐにトリガーせず、開始トリガーパルスを与える前にToからtまでの時間を遅らせます。これにより、サイリスタのトリガー周波数が低下し、インバータの出力電力が低下します。この制御は実際にはAC PWMモードであり、トリガーパルス1の位置を調整することで出力電力と周波数を制御します。
また、誘導加熱電源の電力調整方法にも、DC電力調整とインバータ電力調整の2つのカテゴリがあります。DC電力調整は、インバータのDC側の入力電圧を調整することですが、インバータ電力調整は、インバータスイッチチューブを制御して出力電力を調整します。インバータの電力と動作周波数をさらに上げる場合は、通常、チョッパ電力調整などの整流器側の電力を調整することが選択されます。これは、DC電圧で動作し、力率が高く、電力網への高調波干渉が少なく、システムの安定性と信頼性が向上します。

