site logo

ການວິເຄາະຄວາມລົ້ມເຫຼວທົ່ວໄປຂອງການໂຫຼດ furnace melting induction

ການວິເຄາະຄວາມລົ້ມເຫຼວທົ່ວໄປຂອງການໂຫຼດ furnace melting induction

1. ຫຼັກຫັກຂອງສາຍໄຟຢືດຢຸ່ນທີ່ຜ່ານນໍ້າ

ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່ ເຕົາເຜົາຜະຫຼິດໄຟຟ້າ pours ເຫຼັກ molten, ສາຍ​ນ​້​ໍ​າ​ຜ່ານ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໄດ້​ແລະ induction melting furnace tilt ເຂົ້າ​ກັນ​, ຊຶ່ງ​ມັກ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ບິດ​ແລະ​ຫັນ​. ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫົວເຊື່ອມຕໍ່ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍເຄເບີ້ນທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນກັບເຕົາເຜົາທີ່ມີການເຊື່ອມໂລຫະທັງຫມົດດ້ວຍທອງແດງ, ດັ່ງນັ້ນມັນກໍ່ງ່າຍຕໍ່ການແຕກຢູ່ບ່ອນເຊື່ອມ. ໃນຂະບວນການແຍກສາຍເຄເບີນທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍສາຍ, ສາຍເຄເບີ້ນສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະຖືກແຕກກ່ອນ, ແລະສ່ວນທີ່ແຕກຫັກສຸດທ້າຍແມ່ນໄຟໄຫມ້ຢ່າງໄວວາໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານທີ່ມີພະລັງງານສູງ. ໃນເວລານີ້, ການສະຫນອງພະລັງງານຄວາມຖີ່ລະດັບປານກາງຈະສ້າງແຮງດັນສູງຫຼາຍ. ຖ້າການປ້ອງກັນ overvoltage ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຖື, ມັນຈະເສຍຫາຍ. Inverter thyristor. ທໍ່. ຫຼັງຈາກສາຍເຄເບີນອ່ອນທົ່ວໄປຖືກຕັດການເຊື່ອມຕໍ່, ການສະຫນອງພະລັງງານຄວາມຖີ່ລະດັບປານກາງບໍ່ສາມາດເລີ່ມເຮັດວຽກໄດ້.

2. ທໍ່ຂອງເຊັນເຊີ furnace ແລະ capacitor ການຊົດເຊີຍຄວາມຖີ່ລະດັບປານກາງແມ່ນບໍ່ມີພື້ນຖານຫຼື insulated.

ໃນເວລາທີ່ວົງຈອນສັ້ນຂອງ inductor ແລະເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ຊົດເຊີຍ shell ກັບດິນແມ່ນຄືກັນກັບວົງຈອນສັ້ນຂອງວົງຈອນຕົ້ນຕໍກັບດິນ, ມັນມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ຮ້າຍແຮງຂອງ thyristor ທີ່ເຜົາໄຫມ້. ດັ່ງ​ນັ້ນ​, ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ຄວາມ​ລົ້ມ​ເຫຼວ thyristor ເຜົາ​ໄຫມ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​, ນອກ​ເຫນືອ​ໄປ​ຈາກ​ການ​ສຸມ​ໃສ່​ການ​ກວດ​ສອບ​ລະ​ບົບ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​, ຄວນ​ຈະ​ກວດ​ສອບ induction coil ກັບ​ດິນ​ຫຼື​ເຄື່ອງ​ໃຊ້​ໄຟ​ຟ້າ​ການ​ຊົດ​ເຊີຍ​ຄວາມ​ຖີ່​ປານ​ກາງ​.

3. ວົງຈອນສັ້ນລະຫວ່າງ inductors ຂອງ induction melting furnace

ເມື່ອມີວົງຈອນສັ້ນທີ່ຮຸນແຮງລະຫວ່າງການຫັນຂອງ inductor, ການສະຫນອງພະລັງງານຄວາມຖີ່ລະດັບປານກາງບໍ່ສາມາດເລີ່ມເຮັດວຽກໄດ້, ແລະມີພຽງແຕ່ຫນຶ່ງຫຼືສອງຄື້ນໃນເວລາທີ່ oscillation attenuated ເຫັນໄດ້ດ້ວຍ oscilloscope. ຖ້າສອງລ້ຽວຂອງທໍ່ induction ຂັດກັນ, ການສະຫນອງພະລັງງານຄວາມຖີ່ລະດັບປານກາງອາດຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນເວລານີ້, ແຕ່ຄວາມຖີ່ສູງກວ່າ, ປະຈຸບັນມີຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າ, ແລະພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນເລັກນ້ອຍ, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ inverter ລົ້ມເຫລວ.

4. ປ່ຽງເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຕົວເກັບປະຈຸຄ່າຕອບແທນຄວາມຖີ່ລະດັບປານກາງແລະແຖບລົດເມຜົນຜະລິດ, ແຖບລົດເມແລະແຖບລົດເມ, ແຖບລົດເມແລະສາຍຍືດຫຍຸ່ນ, ແລະອື່ນໆແມ່ນວ່າງ.

ເນື່ອງຈາກກະແສໄຟຟ້າສູງຂອງ busbar, ອຸນຫະພູມຂອງ busbar ຍັງສູງໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ, ສະນັ້ນມັນງ່າຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການ loosening ຂອງ screw ການເຊື່ອມຕໍ່. ຫຼັງຈາກການວ່າງ, ຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະອຸນຫະພູມຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ.