site logo

Rollen til hver komponent i induksjonssmelteovnen

Rollen til hver komponent i induksjon smelteovnen

En, de grunnleggende komponentene

Grunnkomponentene refererer til et sett med utstyr som må ha komponenter for normal drift.

1-1, transformator

Transformatoren er en enhet som gir nødvendig elektrisk energi til utstyret.

Transformatorer kan deles inn i tørr-type transformatorer og oljekjølte transformatorer i henhold til forskjellige kjølemedier.

I mellomfrekvensovnsindustrien anbefaler vi spesielle oljekjølte likerettertransformatorer.

Denne typen transformatorer er langt bedre enn vanlige transformatorer når det gjelder overbelastningskapasitet og anti-interferens.

Faktorer som påvirker transformatorkapasiteten

1) Jernkjerne

The material of the iron core directly affects the magnetic flux,

Vanlige jernkjernematerialer inkluderer silisiumstålplater (orienterte/ikke-orienterte) og amorfe strimler;

2) Trådpakkemateriale

Nå er det pakker med aluminiumkjernetråd, pakker med kobberkjernetråd og kobberkledde aluminiumstrådpakker.

Materialet til ledningspakken påvirker direkte varmeutviklingen til transformatoren;

3) Isolasjonsklasse

The allowable working temperature of class B is 130℃, and the allowable working temperature of class H is 180℃

1-2, intermediate frequency power supply

Mellomfrekvensstrømforsyningsskapet er kjernekomponenten i et system.

Uansett hvilken type mellomfrekvensstrømforsyning er den sammensatt av to deler: likeretter/omformer.

Funksjonen til likeretterdelen er å transformere 50HZ vekselstrømmen som brukes i våre liv til en pulserende likestrøm. I henhold til antall likerettede pulser, kan den deles inn i 6-puls likeretting, 12-puls likeretting, 24-puls likeretting og så videre.

Etter utbedring vil en utjevningsreaktor kobles i serie på den positive polen.

Omformerdelens funksjon er å konvertere likestrømmen som genereres av likerettingen til en mellomfrekvent vekselstrøm.

1-3, kondensatorskap

Funksjonen til kondensatorskapet er å gi en reaktiv effektkompensasjonsanordning for induksjonsspolen.

Det kan enkelt forstås at mengden kapasitans direkte påvirker enhetens kraft.

må være klar over er,

Det er bare én type resonanskondensator (elektrisk varmekondensator) for parallelle enhetskondensatorer.

I tillegg til resonanskondensatoren (elektrisk varmekondensator), har serieenheten også en filterkondensator.

Dette kan også brukes som et kriterium for å bedømme om enheten er en parallell enhet eller en serie enhet.

1-4, ovnskropp

1) Furnace body classification

Ovnskroppen er den fungerende delen av systemet. I henhold til materialet til ovnskallet er det delt inn i to typer: stålskall og aluminiumskall.

Strukturen til aluminiumskallovnen er relativt enkel, og består kun av induksjonsspolen og ovnskroppen. På grunn av den strukturelle ustabiliteten er det strengt forbudt å bruke det for øyeblikket. Så vår forklaring fokuserer på stålskallovnen.

2) Arbeidsprinsippet til ovnskroppen

De viktigste arbeidsdelene av ovnskroppen er sammensatt av tre deler,

1 induksjonsspole (laget av vannkjølt kobberrør)

2 digel (vanligvis laget av fôrmateriale)

3 Ladninger (ulike metall- eller ikke-metallmaterialer)

Det grunnleggende prinsippet for induksjonsovn er en type luftkjernetransformator.

Induksjonsspolen tilsvarer primærspolen til transformatoren,

De forskjellige ovnsmaterialene i digelen tilsvarer sekundærspolen til transformatoren,

Når mellomfrekvensstrømmen (200-8000HZ) føres gjennom primærspolen, vil den generere magnetiske kraftlinjer for å kutte sekundærspolen (belastningen) under påvirkning av det elektromagnetiske feltet, noe som får belastningen til å generere en indusert elektromotorisk kraft, og indusere en indusert strøm på overflaten vinkelrett på aksen til induksjonsspolen. Slik at selve ladningen varmes opp og smelter ladningen.