Главная - Знания - Детали

Каковы классификации электрических нагревательных спиралей?

Принцип нагрева нагревательных спиралей

1. Принцип работы электронного нагрева заключается в использовании термисторного зонда, помещенного в воду внутри цилиндра, для контроля температуры воды. Преимуществом этого типа нагревательного стержня является точный контроль температуры, а его цена немного выше, чем у обычных механических нагревательных стержней. Если позволяют условия, можно выбрать этот тип, но недостатком является сложная структура периферийных устройств, таких как прикрепленные гнезда зонда.

2. Нагревательный стержень с биметаллической пластиной является наиболее распространенным на рынке, который интегрирует контроль температуры. Биметаллический лист представляет собой комбинацию двух различных материалов биметаллических листов с использованием специального процесса. При изменении температуры металлический лист подвергается деформации из-за его различных коэффициентов расширения. Биметаллический лист помещается внутрь нагревательного стержня в качестве контактного переключателя, который может автоматически отключать контакт после достижения температуры для контроля температуры. Недостатком является то, что контроль температуры не является точным. Как правило, он будет увеличиваться на несколько градусов с ростом температуры окружающей среды при условии постоянной заданной температуры. Внутренние биметаллические пластины и их контакты контроля температуры нагревательного стержня постоянной температуры являются сердечником управления этого нагревательного стержня. Биметаллические пластины низкого качества склонны к усталости во время использования, в результате чего биметаллические пластины не могут открывать или закрывать нагревательный стержень при изменении температуры. Кроме того, некачественное открытие и закрытие контактов также склонны к воспламенению и слипанию, что приводит к значительным колебаниям температуры и даже приготовлению ухи.

Рекомендуемая литература: Каковы классификации электрических нагревательных спиралей?

В зависимости от различных методов преобразования электрической энергии электрический нагрев обычно подразделяется на нагрев сопротивлением, индукционный нагрев, дуговой нагрев, электронно-лучевой нагрев, инфракрасный нагрев и средний нагрев.

Индукционная нагревательная катушка

Тепловой эффект, образованный индуцированным током (вихревым током), генерируемым проводником в переменном электромагнитном поле, заставляет сам проводник генерировать тепло. В зависимости от различных требований к процессу нагрева частота источника переменного тока, используемого для индукционного нагрева, включает промышленную частоту (50-60 Гц), среднюю частоту (60-10000 Гц) и высокую частоту (выше 10000 Гц). Источник питания промышленной частоты является широко используемым источником переменного тока в промышленности, а частота сети в подавляющем большинстве стран мира составляет 50 Гц. Напряжение, подаваемое на индукционное устройство источником питания, используемым для индукционного нагрева, должно быть регулируемым. В зависимости от мощности нагревательного оборудования и емкости сети электропитания для подачи питания через трансформатор может использоваться источник питания высокого напряжения (6-10 кВ); Нагревательное оборудование также может быть напрямую подключено к низковольтной электросети 380 В. Источник питания промежуточной частоты долгое время использовал генераторные установки промежуточной частоты. Он состоит из генератора промежуточной частоты и приводного асинхронного двигателя. Выходная мощность этого типа блока обычно составляет от 50 до 1000 киловатт. С развитием технологий силовой электроники в настоящее время используются источники питания промежуточной частоты с использованием тиристорных преобразователей частоты. Этот источник питания промежуточной частоты использует тиристоры для того, чтобы сначала преобразовать переменный ток в постоянный ток, а затем преобразовать постоянный ток в переменный ток желаемой частоты. Благодаря своим небольшим размерам, малому весу, отсутствию шума и надежной работе этот тип оборудования для преобразования частоты постепенно заменил генераторные установки промежуточной частоты. Высокочастотные источники питания обычно сначала используют трансформатор для повышения трехфазного напряжения 380 вольт до высокого напряжения около 20000 вольт, затем используют тиристоры или высоковольтные кремниевые выпрямительные элементы для выпрямления переменного тока в постоянный ток, а затем используют электронные генераторы для преобразования постоянного тока в высокочастотный, высоковольтный переменный ток. Выходная мощность оборудования высокочастотного источника питания составляет от десятков киловатт до сотен киловатт. Объект, нагреваемый индукцией, должен быть проводником. При прохождении через проводник переменного тока высокой частоты в проводнике возникает скин-эффект, то есть поверхностная плотность тока проводника высокая, а центральная плотность тока проводника низкая.

Индукционный нагрев позволяет равномерно нагревать объект в целом и нагревать поверхностный слой; Металл, который можно расплавить; В диапазоне высоких частот изменение формы нагревательной катушки (также известной как индуктор) также может обеспечить произвольный локальный нагрев.

info-700-583

Отправить запрос

Вам также может понравиться