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2021-11-20 09:16:49
中频透热炉介绍及特点分析
透热是指金属热变形或热处理前的整体穿透加热,是一种将工频50HZ交流电转变为中频(300HZ以上至20K HZ)的电源装置,把三相工频交流电,整流后变成直流电,再把直流电变为可调节的中频电流,供给由电容和感应线圈里流过的中频交变电流,在感应圈中产生高密度的磁力线,并切割感应圈里盛放的金属材料,在金属材料中产生很大的涡流钢棒中频透热炉。这种涡流同样具有中频电流的一些性质,即,金属自身的自由电子在有电阻的金属体里流动要产生热量。例如,把一根金属圆柱体放在有交变中频电流的感应圈里,金属圆柱体没有与感应线圈直接接触,通电线圈本身温度已很低,可是圆柱体表面被加热到发红,甚至熔化,而且这种发红和熔化的速度只要调节频率大小和电流的强弱就能实现。如果圆柱体放在线圈中心棒料中频透热炉,那么圆柱体周边的温度是一样的,圆柱体加热和熔化也没有产生有害气体、强光污染环境。国内生产商陕西华泰生产的中频透热炉广泛用于锻造加热[用于棒料、圆钢,方钢,钢板的透热,补温,兰淬下料在线加热圆钢方钢中频透热炉,局部加热,金属材料在线锻造(如齿轮、半轴连杆、轴承等精锻)、挤压、热轧、剪切前的加热、喷涂加热、热装配以及金属材料整体的调质、退火、回火等。]热处理[主要供轴类(直轴、变径轴,凸轮轴、曲轴、齿轮轴等);齿轮类;套、圈、盘类;机床丝杠;导轨;平面;球头;五金工具等多种机械(汽车、摩托车)零件的表面热处理及金属材料整体的调质、退火、回火]等。
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。
棒料全自动串联中频感应透热炉
棒料全自动串联中频感应透热炉具有温度接口可实现温度闭环控制;具有内外转换及自动手动转换功能;
棒料全自动串联中频感应透热炉多工位结构可根据不同被加热工件方便快捷的更换炉体;
棒料全自动串联中频感应透热炉全数字,无继电控制回路,使系统运行稳定可靠;
棒料全自动串联中频感应透热炉具有过流、过压、欠压、缺相、水压、水温等齐全保护,确保发生任何故障均不损坏设备元器件;
棒料全自动串联中频感应透热炉三相进线不分相序,可任意连接操作简便的“傻瓜”型设备,决不会发生误操做。
钢管加热的脉冲式快速感应加热工艺
所谓脉冲式快速感应加热是指钢管经10次短时间大功率密度的加热,并兼以保温和均温,达到减小温差的目的,这样在某种程度上就克服了热应力造成微观裂纹的危险。
这种方法适用于在线连续式加热,是目前国际上很先进的一种加热方法。
冷却方式:油浸自冷
保护功能:重跳闸、轻跳闸、压力释放闸、油超温报警
在高压侧带有±5%,0%三档调压。
个人对中频透热炉的发展的一些见解
中频电炉的透热炉特性
中频电炉简单来说,就是通过电磁感应在金属表面产生涡流使金属发热熔化的设备。中频电炉由中频电源柜、电容器柜、炉体、冷却器、炉前控制台、炉前操作台、液压站 7部份组成,中频电炉根据功率大小分为风冷式和水冷式。
中频电炉工作在高电压、大电流,加之金属在炉内熔化变成液体后,其温度在 1300-1600℃(铁)之间。中频电炉主要用于合金钢、铜、铝等黑色及有色金属及其合金的熔炼、保温,也可用于金、银等的熔炼。
IGBT中频透热炉调试前紧固件和水路的重要检查
IGBT中频透热炉的电源装置的容量较大,在大电流下运行时,若回路中紧固件松动或脱开,在回路电感中会产生很高的自感电势而危及主电路安全
运行、损坏元器件。应检查铜母线联接处的螺栓紧同情况,特别是负载电路,因其电流更大,工作时发热,停机时冷却,膨胀、收缩情况下更易松动。有些现场故障就是出自这些原因。在紧固中频电容器主接线柱时,应用两只扳手分别同时均匀紧固,以免主接线柱外套与箱壳焊接处松动而造成漏油损坏。此外,应检查全部电气联接的紧固件及焊点。
IGBT中频透热炉冷却水路检查,检查冷却水在各部位的进出是否畅通,冷却水管道、分支、元器件的联接处是否有漏水、渗水现象,观察塑质水管有否折压、弯瘪等有碍水路畅通现象。电源的水路联接应按同电位原则相串联,特别是当水质不理想时。同电位相串联的水路联接系统有个别支路必须作不同电位相串联时,其支路.冷却水塑质管应有1.2m以上的长度。晶闸管漏水或凝露会引发故障,必须及时消除之。
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