- 31
- Oct
Метад выбару канфігурацыі крыніцы харчавання сярэдняй частоты і індукцыйнай плавільнай печы
Метад выбару канфігурацыі крыніцы харчавання сярэдняй частоты і індукцыйнай плавільнай печы
Выкарыстанне індукцыйнай плавільнай печы для дасягнення перыядычнага працэсу плаўлення можа забяспечыць выхад магутнасці захоўваецца на максімальным зарадзе ад нагрэтага перад ліццём да магутнасці. Тым не менш, калі расплаўленае жалеза пускаецца, у індукцыйнай плавільнай печы не выходзіць магутнасць або толькі невялікая магутнасць для падтрымання пэўнай тэмпературы залівання. Для задавальнення розных патрэб працэсу ліцця, а таксама для павелічэння магутнасці з выкарыстаннем магутнасці поўнай хуткасці, разумны выбар сярэдняй частаты магутнасці індукцыйнай плавільнай печы ўтылізаваны, гэта выкладзена ў табліцы, прадстаўленай ніжэй.
Прыклад схемы канфігурацыі крыніцы харчавання сярэдняй частоты і індукцыйнай плавільнай печы
Серыйны нумар | канфігурацыя | каментар |
1 | Адзіны блок харчавання з адной печчу | Просты і надзейны, прыдатны для індукцыйнай плавільнай печы вадкі метал плавіцца і хутка апаражняецца, а затым паўторна падачы расплаўленых умоў працы, аперацый або рэдкіх выпадкаў.
Ён падыходзіць толькі для індукцыйных плавільных печаў з невялікай магутнасцю і меншай магутнасцю. |
2 | Адзіны блок харчавання з двума печамі (пераключаецца выключальнікам) | Агульная схема эканамічнай канфігурацыі.
Адна індукцыйная плавільная печ выкарыстоўваецца для плаўкі, а другая — для залівання або рамонту і будаўніцтва печаў. У рэжыме залівання малой ёмістасці некалькі разоў крыніца харчавання для індукцыйнай плавільнай печы можа быць пераключана на індукцыйную плавільную печ за кароткі час для хуткага нагрэву, каб кампенсаваць падзенне тэмпературы залівання. Чарговая праца дзвюх індукцыйных плавільных печаў (аперацыі плаўлення, разлівання і падачы) забяспечвае бесперапынную падачу высокатэмпературнага кваліфікаванага расплаўленага металу ў лінію разліўкі. Каэфіцыент выкарыстання працоўнай магутнасці (значэнне K2) гэтай схемы канфігурацыі адносна высокі. |
3 | Два крыніцы сілкавання (плаўлення і крыніца харчавання для захавання цяпла) з двума печамі (пераключаюцца выключальнікам) | Схема канфігурацыі прымае паўнамастовае паралельнае інвертарнае цвёрдае харчаванне і разумее, што дзве індукцыйныя плавільныя печы па чарзе падключаюцца да крыніцы харчавання плаўлення і крыніцы харчавання для захавання цяпла праз перамыкач. Гэтая схема ў цяперашні час шырока прынята і прынята карыстальнікамі, і яна можа дасягнуць таго ж эфекту, што і схема канфігурацыі 5, але інвестыцыі значна зніжаюцца.
Выключальнік харчавання камплектуецца з дапамогай электрычнага выключальніка, які зручны ў эксплуатацыі і валодае высокай надзейнасцю працы. Недахопам гэтага рашэння з’яўляецца тое, што для працы з адной і той жа індукцыйнай шпулькай, крыніца харчавання для захавання цяпла павінна працаваць з частатой, крыху вышэйшай, чым крыніца харчавання плаўлення. У выніку эфект перамешвання падчас апрацоўкі легіравання можа быць невялікім, і часам патрабуецца кароткі час, каб пераключыць крыніцу энергіі плаўлення для павышэння працэсу легіравання. Каэфіцыент выкарыстання працоўнай магутнасці (значэнне K2) гэтай схемы канфігурацыі адносна высокі. |
4 |
Адзіны падвойны блок харчавання з двума печамі |
1. Кожная індукцыйная плавільная печ можа выбраць адпаведную магутнасць у адпаведнасці з уласнымі ўмовамі працы;
2. Няма механічнага перамыкача, высокая надзейнасць працы; 3. Каэфіцыент выкарыстання працоўнай магутнасці (значэнне K2) высокі, тэарэтычна да 1.00, што значна павышае прадукцыйнасць індукцыйнай плавільнай печы; 4. Паколькі выкарыстоўваецца паўмоставы інвертар, ён заўсёды можа працаваць з пастаяннай магутнасцю на працягу ўсяго працэсу плаўлення, таму яго каэфіцыент выкарыстання магутнасці (значэнне K1, гл. ніжэй) таксама высокі; 5. Адзін блок харчавання патрабуе толькі аднаго трансфарматара і прылады астуджэння. У параўнанні са схемай 3 агульная ўстаноўленая магутнасць асноўнага трансфарматара малая і займаемая прастора таксама малая. |