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2021-08-27 09:18:27
中频加热炉打火怎么办?
在使用中频加热炉的过程中,受各方面因素的影响,中频加热炉会出现一些故障圆钢方钢中频透热炉,如过流、过压、打火、缺相等,这些故障会大大耽误我们的正常生产。因此,了解一些故障的预防及解决措施是非常重要的,具有非常重要的现实意义。
中频加热炉排查打火如下:
1、看一下感应线圈是否通水,管道是否有堵塞,如果堵塞可用吹,不行则换感应线圈。
2、看是否是中频感应线圈的绝缘能力差。中频线圈表面使用的绝缘漆通常属于常规绝缘漆棒料中频透热炉,由于设备的使用工况比较恶劣,现场发现绝缘漆的脱落和碳化现象严重或是线圈所处的环境气氛腐蚀性较强,普通的绝缘漆无法有效抗腐蚀,易于变质脱落,失去绝缘能力。
3、金属粉尘在线圈表面形成短路,工厂的金属粉尘通常比较严重,由于线圈表面失去绝缘能力,粉尘附着在线圈表面形成导体,导致线圈短路和线圈打火现象严重圆钢方钢中频透热炉。
4、渗水导致线圈漏电或者线圈的局部有冷却水渗漏现象,在线圈表面没有绝缘能力的情况下,导通线路,导致中频加热炉线圈打火。解决中频加热炉打火的根本途径是加强线圈表面的绝缘处理。
透热炉循环冷却系统:
1、冬季停产期间设有冷却水排空装置(压缩空气吹扫接口)。
2、中频柜、电容器出水水温不超过50℃;感应器出水水温不超过55℃;
3、电容器并联供水,并单独设置进出水管。
4、冷却循环水路连接可靠,标志明显,能承受0.5MPa压力无渗漏,换元件及部件时可关闭相应阀门以隔断水路。
5、正常生产停电时上位水箱可自动投入运行,并能维持感应器内水冷循环0.5小时以上。上位水箱为两套, 水箱容积3~4立方米。
6、感应器循环水与变频器、电容器循环水分路控制。变频器、电容器部分循环水为内循环(水-水热交换器),感应器、辊轮等循环水为外部循环冷却塔直接供水。
7、感应器的每一支水路有与PLC接口相连的电子温控系统。
棒料透热炉的技术特点
功率自动调节:无级调节范围10%-。全自动数字化IGBT可控硅中频电源的功率与温度联动性极强,通过功率与温度自动调控系统实现加热温度稳定控制。
温度闭环控制系统:红外线测温仪测量感应炉出口坯料的加热温度,监测是否存在过热或加热不完全。温度监测后,将信号反馈给感应加热的工作主机—可控硅中频电源的控制系统,电源根据设定之工艺要求进行自动识别,当坯料温度超出目标温度范围时,控制系统会在该设定值的基础上自动调节输出功率,对电源功率进行修正,以控制坯料温度在目标范围之内。减少了不合格品的产生,保证了产品质量的一致性。
IGBT中频透热炉维修方法主讲
1、烧IGBT中频透热炉逆变KK硅的原因及维修措施:
主要测试点:大臂波,脉变原副边波,中频输出波,反馈合成波。
1.1原因:以数设置不当。
逆变角调得太大,di/dt冲击大,此现象一般了现在设备运行一段时间,炉料已发红或快出钢水时刻。发果逆变角很大(如接近900C也可能一开始就烧KK硅。)措施:a角调在30 0C—40 0C之间,Z大不得超过42 0C。注:换向点不能出一在输出波形的顶点或左边,否则一开机就烧硅。
1.2原因:桥臂电感太小或饮和(相对磁环而言),吸收太浅,换同毛刺太深,使硅元件因耐压不够或di/dt太大而烧硅,此烧硅现象一般发生在钢水快出炉的时候或整炉炉料已熔化后某一时刻,或功率较大的情况下。措施:适当增大桥臂电感的电感量,如果原来为磁环,则将其换成铜管绕制的空心电感,加强吸收,使反峰毛刺控制在3/2基波幅值内。
1.3原因:脉变内阻太大,产生干扰。
此现象一般表现为运行中随机烧硅。如果硅元件在运行过程中被干扰,其控制极脉冲波形中有随机闪电状干扰,干扰点很亮,幅值可达到2/3脉冲幅底(有时可能与正常脉冲幅值相当,且较难观察到),大臂波中也同步出现某个波抖动,或瞬间出现短粗横线,但脉变一次是侧的波形较正常措施:先用低内阻脉冲变压器,在输出0.047-O.luf电容。
透热炉无整流触发脉冲的维修
透热炉无整流触发脉冲,或有脉冲但不能移相 其原因如下。
1、采用垂直移相方式的触发电路(如锯齿波、正弦波触发电路)中的偏移电压丢失(包括印制板接触不良),只有给定电压而不能产生触发脉冲。
2、无给定电压而只有正偏压,此时有触发脉冲但不能移相,脉冲在a = 150度处。
3、带有电流调节器的中频电源,电流调节器榆出级晶体管短路性损坏;或是电流调节器给定电压(电压调节器输出电压)输入部分的T型滤波器的前置电阻断路或脱焊:或T型滤波器中电容器已短路。
即无给定电压,不能产生触发脉冲。
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