site logo

ເຫດຜົນຜົນກະທົບຕໍ່ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຂອງ furnace ໄຟຟ້າຄວາມຖີ່ລະດັບປານກາງ

 

ເຫດຜົນຜົນກະທົບຕໍ່ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຂອງ furnace ໄຟຟ້າຄວາມຖີ່ລະດັບປານກາງ

1. ເຫດຜົນສໍາລັບການອອກແບບເຕົາເຜົາ induction melting:

1. Induction melting furnace ມີປະສົບການບໍ່ພຽງພໍໃນການອອກແບບ, ແລະຂໍ້ກໍານົດດ້ານວິຊາການເຊັ່ນ: ວັດສະດຸໂລຫະໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ, ຂະຫນາດຂອງຄວາມຮ້ອນຂອງໂລຫະເປົ່າ, ນ້ໍາຫນັກຂອງຄວາມຮ້ອນຂອງໂລຫະເປົ່າ, ອຸນຫະພູມຄວາມຮ້ອນແລະເວລາຄວາມຮ້ອນບໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາ. ລະມັດລະວັງ, ແລະພະລັງງານຂອງ furnace melting induction ອອກແບບແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ. ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະບວນການເຮັດຄວາມຮ້ອນ, ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຂອງເຕົາຫລໍ່ຫລອມ induction ບໍ່ສາມາດຜະລິດໄດ້ເຕັມທີ່, ສົ່ງຜົນໃຫ້ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຕ່ໍາ.

2. ການອອກແບບຂອງທໍ່ induction ຂອງ furnace melting induction ໂດຍກົງຈະເຮັດໃຫ້ການຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການເລືອກຕົວກໍານົດການເຊັ່ນ: ຈໍານວນຂອງ turns, ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງ turns, ເສັ້ນຜ່າກາງຂອງ coil induction ແລະຂະຫນາດຂອງທໍ່ທອງແດງຂອງ furnace melting induction ຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຂອງ furnace melting induction ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

2. ເຫດຜົນສໍາລັບການນໍາໃຊ້ furnace melting induction:

1. ໃນເວລາທີ່ວັດສະດຸໂລຫະໃຫ້ຄວາມຮ້ອນໂດຍ furnace melting induction ບໍ່ໄດ້ຖືກເລືອກຕາມວັດສະດຸໂລຫະອອກແບບ, ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຂອງ furnace melting induction ຈະຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ເຕົາຫລໍ່ຫລອມ induction ທີ່ອອກແບບມາເພື່ອເຮັດຄວາມຮ້ອນເຫຼັກແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເຮັດຄວາມຮ້ອນຂອງອາລູມິນຽມໂລຫະປະສົມ, ເຊິ່ງມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຂອງເຕົາຫລອມ induction.

2. ຂະຫນາດຂອງເປົ່າໂລຫະຄວາມຮ້ອນຍັງຈະມີຜົນກະທົບພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຂອງ furnace melting induction. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ເຕົາຫລໍ່ຫລອມ induction ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຂອງແຖບທີ່ມີເສັ້ນຜ່າກາງ 100. ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນທີ່ແທ້ຈິງຂອງແຖບທີ່ມີເສັ້ນຜ່າກາງ 50 ຈະຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຂອງເຕົາເຜົາ induction.

3. ເຫດຜົນສໍາລັບຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ furnace melting induction:

1. ອົງປະກອບຂອງ thyristor ຂອງວົງຈອນຕົ້ນຕໍຂອງ furnace melting induction ແມ່ນ aging, ແລະການຫຼຸດລົງຂອງປະຈຸບັນແລະແຮງດັນທົນທານຕໍ່ມູນຄ່າຈະເຮັດໃຫ້ພະລັງງານຂອງ furnace melting induction ຫຼຸດລົງ; ບໍ່ວ່າຈະເປັນວົງຈອນການດູດຊຶມຄວາມຕ້ານທານຂອງ thyristor-capacitance ຂອງວົງຈອນຕົ້ນຕໍຂອງ furnace ຄວາມຖີ່ລະດັບປານກາງແມ່ນຢູ່ໃນການຕິດຕໍ່ທີ່ບໍ່ດີ, ຄວາມເສຍຫາຍຫຼືການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ induction ພະລັງງານຂອງ furnace melting ຫຼຸດລົງ; ຄວາມເສຍຫາຍຂອງ insulation ລະຫວ່າງ turns ຂອງ reactor ແລະ inductor ໂຫຼດຍັງຈະເຮັດໃຫ້ພະລັງງານຂອງ furnace melting induction ຫຼຸດລົງ; ບໍ່ວ່າຈະເປັນວົງຈອນນ້ໍາເຢັນຂອງ furnace melting induction ຖືກປິດກັ້ນ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນອຸນຫະພູມນ້ໍາສູງເກີນໄປ, ຫຼືຄວາມກົດດັນນ້ໍາຕ່ໍາເກີນໄປ, ພະລັງງານຂອງ furnace melting induction ຈະຫຼຸດລົງ; ຄວາມທົນທານຂອງແຮງດັນຂອງ capacitor ການຊົດເຊີຍການໂຫຼດຫຼຸດລົງ, ແລະການປະຕິບັດການຕ້ານການແຊກແຊງຂອງລະບົບການຄວບຄຸມຫຼຸດລົງ (ໂດຍສະເພາະວົງຈອນ thyristor trigger), ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ພະລັງງານຂອງເຕົາເຜົາ induction melting ຫຼຸດລົງ; ຕົວກະຕຸ້ນຂອງວົງຈອນ inverter ມີຂະຫນາດນ້ອຍເກີນໄປ, ເມື່ອກະແສໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນ, ການປ່ຽນແປງຈະລົ້ມເຫລວແລະການປ່ຽນແປງຈະລົ້ມເຫລວ. ການເປີດໃຊ້ການປ້ອງກັນ overcurrent ຈະເຮັດໃຫ້ພະລັງງານຂອງ induction melting furnace ຫຼຸດລົງ.

2. ທັງແຮງດັນ DC ແລະແຮງດັນຄວາມຖີ່ລະດັບປານກາງສາມາດສົ່ງຄ່າທີ່ມີການຈັດອັນດັບ, ແຕ່ກະແສໄຟຟ້າ DC ແມ່ນຕໍ່າຫຼາຍ. ເມື່ອ Ud ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງຄ່າສູງສຸດ, ພະລັງງານຄວາມຖີ່ລະດັບປານກາງທີ່ຈັດອັນດັບບໍ່ສາມາດຖືກສົ່ງອອກ, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ພະລັງງານຂອງເຕົາຫລໍ່ຫລອມ induction ຫຼຸດລົງ. ມັນສາມາດຈັດການກັບສະຖານະການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ການຕັ້ງຄ່າທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມຂອງຕີນທາງຫນ້າຂອງ pin ຜົນກະທົບຕໍ່ inverter ຂອງ furnace melting induction ໄດ້; ການຈັບຄູ່ທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມຂອງ furnace induction ແລະ capacitor ການຊົດເຊີຍຂອງການໂຫຼດ furnace melting induction, ແລະ impedance ທຽບເທົ່າຂອງປະຈຸບັນການໂຫຼດແມ່ນສູງເກີນໄປ.