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2022-03-31 09:14:17
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,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标准件中频透热炉。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,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棒料中频透热炉,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。
4、渗水导致线圈漏电或者线圈的局部有冷却水渗漏现象圆钢方钢中频透热炉,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。
透热炉温控设备—测温仪:
1、采用美国Raytek双色红外测温仪,可峰值保持、自动复位,在1500℃范围内,测温误差不大于±0.3%,重复精度不大于±0.1%。带数字通讯RS232或RS485接口。
2、测温装置不受表面氧化皮、灰尘、烟雾、水蒸汽对测温的影响,测温装置准确性、。
3、在感应炉出料口设置测温仪,以保证功率闭环控制; 可实现超温报警及3位分选。
透热炉电器控制系统:
1、整套设备在控制柜前控制(柜高1500mm)。
2、可对机械、冷却水、中频电源进行操作和监控、运转显示、记录。
3、可实现自动、手动工作方式。
4、整套设备元件及控制优选西门子产品或。
5、控制部分将PLC加入人机界面,实时设定参数,生产数据的采集、并可保存、查询或打印。
1000kw中频透热炉整套设备说明
电源控制板为单片机全集成化控制板,采用数字触发,具有可靠性高、启动成功率调节维修方便简单,调试容易、继电元件少。
控制线路专设集成箱与高压区全隔离,保持控制室清洁,冷却。大大提高控制线路板寿命和系统可靠性。
采用宽大的空气冷却铜排,与水冷铜排相比,更多的能量用于加热,效率增加,不需要维修。
补偿电容器:电容器全部采用新型大容量无毒介质水冷中频电容器。
中频电源内部整流部分采用1400V1800AKP整流可控硅,并配有完整的阻容吸收,进线电感等保护元件有效延长可控硅使用寿命。
直流平波电抗器为8组单独的电抗线圈,采用T216×16×1.5铜管绕制,线圈每个都是单独的个体如个别损坏只需更换单个即可,后期的维护成本将大大降低。
显示测量仪表:在中频电源柜上有:直流电流表、电压表、中频电压表、功率表、频率表。
电源起动采用零电压扫频起动,无冲击,在空载、重载、等状态时均能可靠起动态,稳定可靠,无故障时间长,方便检修。
透热炉维修方法:起动困难的原因
透热炉起动困难的原因
⑦接在直流平波电抗器后面的预磁化电阻回路断开。应检查预磁化电阻本身及与其相串联的接触器触点。
⑧采用电压、电流交角法(定时制)的逆变触发电路中,取用电容器电流的电流互感器极性接错,使触发脉冲产生在中频电压过零处,造成逆变晶闸管无反向电压无法关断而不能起动,可对换其极性。另外,用以调整此电流信号的电位器输出值太小,过小而不能起动,可增大电流输出信号,能有适当的引前触发时间。
⑨逆变晶闸管的控制极上无正常触发脉过。用示波器从晶闸管控制极开始,自后而前地检查出故障点。
⑩整流部分故障引起不能起动:工频进线三相电源缺相,或快熔熔断,整流电路输出直流电压波形缺损引起电流不连续而不能起动。电流负反馈太深。电流负反馈信号太强,则整流电路的控制角a瞬时变得太大,直流电压太低,直流电流过小,起动过程中往往停振。
感应IGBT中频透热炉属于IGBT中频透热炉的一种,经常从事工业的朋友们,对感应IGBT中频透热炉都非常的熟悉,那么,感应IGBT中频透热炉的特点有什么呢?接下来,各位朋友们就跟随着我们一起来探索下吧。
1、IGBT中频透热炉
指出IGBT中频透热炉可以根据不同材质工件的几何形状和加热工艺要求,采用500-10000Hz中频电源对工件进行加热。主要用于齿轮、半轴连杆、轴承等精锻造;也可用于棒料、长棒料的补温、兰淬下料、在线加热等。
金属材料在锻造、挤压、热轧、剪切前的加热以及金属材料整体的调质、退火、回火等热处理均可通过中频透热设备来实现。
2、感应IGBT中频透热炉的设备特点
加热速度快、、氧化脱炭少、节省材料与锻模成本
由于感应IGBT中频透热炉的原理为电磁感应,其热量在工件内自身产生,普通工人用中频电炉上班后十分钟即可进行锻造任务的连续工作,不需烧炉工人提前进行烧炉和封炉工作。不必担心由于停电或设备故障引起的煤炉已加热坯料的浪费现象。由于该加热方式升温速度快,所以氧化,每吨锻件和烧煤炉相比至少节约钢材原材料20-50千克,其材料利用率可达95%。由于该加热方式加热均匀,芯表温差,所以在锻造方面还大大的增加了锻模的寿命,锻件表面的粗糙度也小于50um。
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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