site logo

Причины, влияющие на мощность нагрева электропечи промежуточной частоты

 

Причины, влияющие на мощность нагрева электропечи промежуточной частоты

1. Причины конструкции индукционной плавильной печи:

1. Индукционная плавильная печь имеет недостаточный опыт проектирования, и не учитываются такие технические требования, как материал нагреваемого металла, размер нагреваемой металлической заготовки, вес нагреваемой металлической заготовки, температура нагрева и время нагрева. осторожно, а мощность проектируемой индукционной плавильной печи недостаточна. В соответствии с требованиями процесса нагрева мощность нагрева индукционной плавильной печи не может быть выведена на полную мощность, что приводит к низкой мощности нагрева.

2. Конструкция индукционной катушки индукционной плавильной печи напрямую снижает мощность нагрева. Поэтому подбор таких параметров, как количество витков, расстояние между витками, диаметр индукционной катушки и размер медной трубы индукционной плавильной печи будет некорректным. Это сильно влияет на мощность нагрева индукционной плавильной печи.

2. Причины использования индукционной плавильной печи:

1. Когда металлический материал, нагреваемый индукционной плавильной печью, не выбран в соответствии с проектным металлическим материалом, мощность нагрева индукционной плавильной печи будет значительно снижена. Например, индукционная плавильная печь, предназначенная для нагрева стали, используется для нагрева легированного алюминия, что сильно влияет на мощность нагрева индукционной плавильной печи.

2. Размер нагреваемой металлической заготовки также влияет на мощность нагрева индукционной плавильной печи. Например, индукционная плавильная печь предназначена для нагрева прутка диаметром 100. Фактический нагрев прутка диаметром 50 значительно снизит мощность нагрева индукционной плавильной печи.

3. Причины выхода из строя индукционной плавильной печи:

1. Тиристорный элемент главной цепи индукционной плавильной печи стареет, и снижение его значения выдерживаемого тока и напряжения приведет к снижению мощности индукционной плавильной печи; Плохой контакт, повреждение или отключение тиристорной емкостно-резистивной цепи главной цепи печи промежуточной частоты вызовет индукцию. Мощность плавильной печи снижается; повреждение изоляции между витками реактора и индуктором нагрузки также приведет к снижению мощности индукционной плавильной печи; блокируется ли контур охлаждающей воды индукционной плавильной печи, слишком высокая ли температура воды или слишком низкое давление воды, мощность индукционной плавильной печи снизится; Снижается выдерживаемое напряжение конденсатора компенсации нагрузки, снижается помехозащищенность системы управления (особенно цепи запуска тиристора), что приведет к падению мощности индукционной плавильной печи; триггерный вывод схемы инвертора слишком мал, при повышении тока происходит сбой коммутации и сбой коммутации. Активация защиты от перегрузки по току приведет к падению мощности индукционной плавильной печи.

2. Как напряжение постоянного тока, так и напряжение промежуточной частоты могут передавать номинальное значение, но постоянный ток очень низкий. Когда Ud достигает максимального значения, номинальная мощность промежуточной частоты не может быть передана, что приведет к падению мощности индукционной плавильной печи. Это может быть устранено в следующих ситуациях: неправильная установка передней ножки пускового штифта инвертора индукционной плавильной печи; неправильное согласование индукционной печи и компенсационного конденсатора нагрузки индукционной плавильной печи, а также слишком высокое эквивалентное сопротивление тока нагрузки.