Ana sayfa - Bilgi - Ayrıntılar

Elektrikli ısıtma bobinlerinin sınıflandırmaları nelerdir?

Isıtma bobinlerinin ısıtma prensibi

1. Elektronik ısıtmanın çalışma prensibi, su sıcaklığını kontrol etmek için silindirin içindeki suya yerleştirilen bir termistör probu kullanmaktır. Bu tip ısıtma çubuğunun avantajı, doğru sıcaklık kontrolüdür ve fiyatı sıradan mekanik ısıtma çubuklarına göre biraz daha yüksektir. Koşullar izin verirse, bu tip seçilebilir, ancak dezavantajı, takılı prob soketleri gibi çevresel aygıtların karmaşık yapısıdır.

2. Bimetalik plaka tipi sıcaklık kontrol ısıtma çubuğu, sıcaklık kontrolünü entegre eden piyasadaki en yaygın olanıdır. Bimetalik sac, özel bir işlem kullanılarak iki farklı bimetalik sac malzemesinin birleştirilmesidir. Sıcaklık değiştiğinde, metal sac farklı genleşme katsayıları nedeniyle deformasyona uğrar. Bimetalik bir sac, sıcaklık kontrolü için sıcaklığa ulaştıktan sonra kontağı otomatik olarak kesebilen bir kontak anahtarı olarak ısıtma çubuğunun içine yerleştirilir. Dezavantajı, sıcaklık kontrolünün doğru olmamasıdır. Genellikle, sabit ayar sıcaklığı koşulunda ortam sıcaklığının artmasıyla birkaç derece artacaktır. Sabit sıcaklık ısıtma çubuğunun dahili bimetalik plakaları ve sıcaklık kontrol kontakları, bu ısıtma çubuğunun kontrol çekirdeğidir. Düşük kaliteli bimetalik plakalar kullanım sırasında yorulmaya eğilimlidir ve bunun sonucunda bimetalik plakalar sıcaklık değişiklikleriyle ısıtma çubuğunu açıp kapatamaz. Ayrıca, düşük kaliteli kontak açma ve kapama da tutuşmaya ve yapışmaya eğilimlidir ve önemli sıcaklık dalgalanmalarına ve hatta balık çorbası pişirmeye neden olur.

Önerilen okumalar: Elektrikli ısıtma bobinlerinin sınıflandırmaları nelerdir?

Elektrik enerjisinin dönüştürülmesindeki farklı yöntemlere göre, elektrikli ısıtma genellikle direnç ısıtma, indüksiyon ısıtma, ark ısıtma, elektron ışını ısıtma, kızılötesi ısıtma ve ortam ısıtma olarak sınıflandırılır.

Endüksiyon ısıtma bobini

Alternatif elektromanyetik alanda bir iletken tarafından üretilen indüklenen akımın (girdap akımı) oluşturduğu termal etki, iletkenin kendisinin ısı üretmesine neden olur. Farklı ısıtma işlemi gereksinimlerine göre, endüksiyon ısıtma için kullanılan AC güç kaynağının frekansı güç frekansını (50-60 Hz), orta frekansı (60-10000 Hz) ve yüksek frekansı (10000 Hz'nin üzerinde) içerir. Güç frekanslı güç kaynağı, endüstride yaygın olarak kullanılan AC güç kaynağıdır ve dünyadaki ülkelerin büyük çoğunluğunda güç frekansı 50 hertz'dir. Endüksiyon ısıtma için kullanılan güç kaynağı tarafından endüksiyon cihazına uygulanan voltaj ayarlanabilir olmalıdır. Isıtma ekipmanının gücüne ve güç kaynağı şebekesinin kapasitesine göre, bir transformatör aracılığıyla güç sağlamak için yüksek voltajlı bir güç kaynağı (6-10 kV) kullanılabilir; Isıtma ekipmanı ayrıca doğrudan 380V düşük voltajlı bir güç şebekesine bağlanabilir. Uzun süre kullanılan ara frekans jeneratör setleri için ara frekans güç kaynağı. Bir ara frekans jeneratörü ve bir tahrik asenkron motorundan oluşur. Bu tip ünitelerin çıkış gücü genellikle 50 ila 1000 kilovat arasındadır. Güç elektroniği teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, tristör frekans dönüştürücüleri kullanan ara frekans güç kaynakları artık kullanılmaktadır. Bu ara frekans güç kaynağı, önce AC gücünü DC gücüne dönüştürmek ve ardından DC gücünü istenen frekansta AC gücüne dönüştürmek için tristörler kullanır. Küçük boyutu, hafifliği, gürültüsüz olması ve güvenilir çalışması nedeniyle, bu tip frekans dönüştürme ekipmanları yavaş yavaş ara frekans jeneratör setlerinin yerini almıştır. Yüksek frekans güç kaynakları genellikle önce üç fazlı voltajı 380 volttan yaklaşık 20000 voltluk yüksek bir voltaja yükseltmek için bir transformatör kullanır, ardından AC gücünü DC gücüne doğrultmak için tristörler veya yüksek voltajlı silikon doğrultucu elemanları kullanır ve ardından DC gücünü yüksek frekanslı, yüksek voltajlı AC gücüne dönüştürmek için elektronik osilatörler kullanır. Yüksek frekanslı güç kaynağı ekipmanlarının çıkış gücü onlarca kilovattan yüzlerce kilovata kadar değişmektedir. Endüksiyonla ısıtılan nesne bir iletken olmalıdır. Bir iletkenden yüksek frekanslı AC akım geçtiğinde iletkende deri etkisi meydana gelir, yani iletkenin yüzey akım yoğunluğu yüksek, iletkenin merkez akım yoğunluğu ise düşüktür.

Endüksiyonla ısıtma, nesneyi bir bütün olarak eşit şekilde ısıtabilir ve yüzey tabakasını ısıtabilir; Eritilebilen metal; Yüksek frekans aralığında, ısıtma bobininin (indüktör olarak da bilinir) şeklinin değiştirilmesi, keyfi yerel ısıtmaya da izin verebilir.

info-700-583

Soruşturma göndermek

Bunları da sevebilirsiniz