钢板中频透热炉有哪些(查看)_圆钢方钢中频透热炉

2024-04-01 09:09:02

中频感应炉的自动化程度中频感应炉采用计算机控制系统,自动化程度较高。对于大功率中频感应炉,熔化期非常短、过热率非常大,只有采用计算机控制系统才能发挥设备潜力,才能对工厂和操作人员提供的保护。25~30

中频感应炉的自动化程度

中频感应炉采用计算机控制系统,自动化程度较高。对于大功率中频感应炉,熔化期非常短、过热率非常大,只有采用计算机控制系统才能发挥设备潜力,才能对工厂和操作人员提供的保护。25~30 ℃/min速率过热熔化炉料的炉子,在满功率状态几分钟无人看管,很可能造成灾难故钢板中频透热炉。目前,大型中频感应炉已装备了比较完整的计算机辅助监视和控制系统,其主要内容包括:

1、当炉子坩埚中铁液达到预编程温度时,保证自动降低炉子功率;

2、炉子固定在测重仪上,测重仪为计算机提供炉子里金属炉料的质量数据;

3、监测、计算和控制铁液温度;

4、为新炉衬提供自动烧结程序;

5、确定达到要求的铁液成分所需要的碳、硅及其他添加元素的数量;

6、包括1台自动冷启动装置在内的其他有用的必要的功能。

另外,安装自动化机械装料系统也是发挥大功率中频感应炉全部潜力所不可缺少的。一般安装在轨道上可做横向和纵向移动或绕枢轴转动的振动给料系统为合适。

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棒料中频透热炉

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。上位水箱为两套圆钢方钢中频透热炉, 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。

中频电炉的几种冷却方法

贝氏体等温淬火 是将钢件奥氏体化,使之快冷到贝氏体转变温度区间(260~400℃)等温保持,使奥氏体转变为贝氏体的淬火工艺,有时也叫等温淬火。一般保温时间为30~60min。

复合淬火将工件急冷至Ms以下获得10%~20%马氏体,然后在下贝氏体温度区等温。这种冷却方法可使较大截面地工件获得组织M+B组织。预淬时形成的马氏体可促进贝氏体转变,在等温时又使马氏体回火。复合淬火用于合金工具钢工件,可避免一类回火脆性,减少残余奥氏体量即变形开裂倾向。特殊工件也采用压缩空气淬火、喷雾淬火、喷流淬火。

透热炉应用中的推料及外操作台工作原理      

透热炉推料及外操作台的工作原理推料气缸的动作节拍由外操作台上的时间继电器SJ控制,三个推料气缸共用一个时间 继电器,通过操作台上的三位开关在三个不同的推料气缸之间转换。自动分检 机构由光电开关、红外温度检测仪、调节器(SR3)及PLC组成。光电开关检 测到出料后,将此信号发送给PLC。PLC检测到出料信号后,发出指令使反推  气缸动作,将出口处的工件反推回炉内。同时检测是否有调节器的上下限报警信号,若有此信号则发出指令使不合格推料气缸动作;若无此信号则发出指令使合格推料气缸动作。此处的合格或不合格指令信号是检测到出料信号后的后的一个发送信号,目的在于避免红外温度检测仪及调节器在测温初始阶段 的不稳定性而造成的分检气缸的误动作。时间的长短由PLC上的模拟设定电位器0调节(此电位器的设定范围为0---20秒)。工件温度是否合格的鉴由调节器(SR3)完成,应将温度合格范围的上下限设定为调节器的上下限报警。举例说明:若工件温度在1100°C---1200°C这个范围内視为正常,就应将调节器的上限报警设为1200°C,下限报警设为1100° C。在此温度范围内的工件由合格推料气缸推入合格工件导轨,不在此温度范围内的工件由不合格推料气缸推入不合格工件导轨,从而完成透热炉推料出料的自动分检。

IGBT中频透热炉整流电压不能往高调节维修方法

①控制移相角的给定电压电源故障,使给定电压不能升高到Z大值。

②电压或电流截止负反馈量过大。

③电流或电压负反馈量过大。

④电流或电压调节器的限幅值过小。

⑤整流电压不能升至满值:电网电压偏低;移相脉冲不能到a =0度;采用正弦波与尖脉冲叠加作同步信号的电路,其尖峰脉冲底部过宽;电流或电压反馈或截-止反馈过深;逆变电路的反向电压时间to过大(此时中频电压偏高、直流电流偏大)

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