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유도 가열로의 유도 가열 코일을 설계하는 5가지 방법

유도 가열 코일을 설계하는 5가지 방법 유도 가열로

1. 유도 가열로의 유도 가열 코일의 턴간 전압이 결정됩니다. 일반적으로 1000Kw 미만의 인입선 전압은 380V, 1000kw 이상의 인입선 전압은 660V 이상이지만 맹목적으로 고전압을 추구하지 않고, 인입선 전압이 그만큼 높아 어느 정도의 절연도 문제이며, 고전압과 절연 사이의 관계는 적절하게 다루어야 합니다.

2. 유도 가열로의 유도 가열 코일이 규정된 생산성으로 블랭크를 가열하는 데 필요한 전력은 단위 소비 전력 및 금속 중량에 따라 결정될 수 있습니다. P=GW.

P——지정된 생산성을 보장하기 위해 블랭크를 가열하는 데 필요한 전력;

G – 블랭크의 크기와 유도 가열 장치의 요구되는 생산성에 따라 가열될 금속의 무게(kg/시간);

W——단위 전력 소비, 기준 값은 0.35–0.41kwh/kg입니다.

3. 유도 가열로의 유도 가열 코일의 길이는 가열된 공작물의 길이와 가열 시간에 따라 결정되며, 이는 주로 가열 과정에서 공작물의 온도 균일성과 열 투과성을 보장하고 효과를 달성합니다. 에너지 절약의. 인덕터의 길이는 일반적으로 공작물의 길이입니다. 5~6회.

4. 유도 가열로의 유도 가열 코일의 내경은 블랭크를 내려 놓을 수 있고 코일 절연체와 블랭크가 미끄러지는 가이드 레일을 보장해야합니다. 원형 봉 금속 가열로 코일 직경의 경우 원칙적으로 공작물의 직경보다 50-70mm 더 큽니다.

5. 유도 가열로의 유도 가열 코일에 있는 수냉식 가이드 레일: 유도 가열은 가열로에 재료를 통과시키는 가열 방식을 채택합니다. 따라서 노 라이닝을 보호하기 위해 수냉식 스테인레스 스틸 내마모성 가이드 레일이 설치됩니다. 재질은 1cr18Ni9Ti입니다. 더 긴 수명.

위의 내용은 유도 가열로의 유도 가열 코일 매개변수 선택 시 주의사항입니다. 유도 가열로의 우수한 유도 가열 코일 매개변수 설계만이 가열 속도와 에너지 절약 가열 특성을 보장할 수 있습니다.