高频感应加热

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高频感应加热原理与应用

高频感应加热原理与应用

高频感应加热原理与应用您能想象的到,一根铁棒一二秒钟就可以被加热红起来吗?任何金属都可以被很快地加热到其熔化吗?这就是一种人类目前能够做到和掌握的最快捷的直接加热方法——高中频感应加热。

通常人们对物体的加热,一是利用煤、油、气等能源的燃烧产生热量;二是利用电炉等用电器将电能转换成热量。

这些热量只有通过热传递的方式(热传导、热对流、热辐射),才能传递到需要加热的物体上,也才能达到加热物体的目的。

由于这些加热方式,被加热的物体是通过吸收外部热量实现升温的。

因此,它们都属于间接加热方式。

我们知道,热量的自然传递规律是:热量只能从高温区向低温区,高温体向低温体,高温部分向低温部分自然的传递。

因此,只有当外部的热量、温度明显多于、高于被加热物体时,才能将其有效地加热。

这就需要用很多的能量来建立一个比被加热物体所需要的热量多的多、温度高的多的高温区。

如炉,烘箱等。

这样,不但这些热量中只有少部分能传达至被冷却体上,导致非常大的能源浪费。

而且冷却时间短,在冷却、冷却的过程中,还可以产生大量的有毒性物质和气体。

它们既可以对被冷却体导致腐蚀性的侵害,又可以对大气导致污染。

即便就是采用电炉等电能冷却方式,虽然无污染,但仍然存有着效率高、成本高、冷却速度慢等缺点。

科学的进步与发展,使我们今天无论是对金属物体加热还是对非金属物体加热,都可以采用高效、快速,且十分节能和环保的方式加热.这就是直接加热方式。

对于非金属物体,可以使用工作频率约240mhz及以上,能够并使其内部分子、原子每秒振动、摩擦上亿次之多的微波冷却。

也可以采用低频感应加热,如工频50hz等。

中频、高频感应器冷却,就是将工频(50hz)交流电转换成频率通常为1khz至上百khz,甚至频率更高的交流电,利用电磁感应原理,通过电感线圈转换成相同频率的磁场后,促进作用于处于该磁场中的金属体上。

利用涡流效应,在金属物体中分解成与磁场强度成正比的崔元孙转动电流(即为涡流)。

超高频感应加热设备原理

超高频感应加热设备原理

超高频感应加热设备原理超高频感应加热是一种现代化的加工技术,广泛应用于工业生产中。

它利用高频电流在导体中产生的涡流损耗和焦耳热来实现加热目标物体。

本文将介绍超高频感应加热设备的原理及其应用。

一、超高频感应加热设备的基本原理超高频感应加热设备是由发生器、感应线圈、电容器、传输电缆以及加热工作台等组成。

其基本工作原理是通过感应线圈在高频交流电磁场中产生涡流,并将电能转化为热能。

涡流产生的能量主要用于加热金属或其它导电材料。

具体而言,当高频电流通过感应线圈时,感应线圈内部产生高频交流电磁场。

当被加热的目标物体进入感应线圈的磁场内时,目标物体中的电子会受到磁场的影响,进而引发电子的运动。

根据法拉第电磁感应定律,运动的电子会在导体内产生涡流。

由于涡流的阻力,电能会被转化为热能,从而使目标物体产生加热效应。

二、超高频感应加热设备的优点和应用超高频感应加热设备具有以下几个优点:1. 高效加热:超高频感应加热设备加热速度快,加热效率高。

因为其主要通过涡流损耗和焦耳热产生加热效应,能够迅速将能量传递到目标物体中,无需预热过程,大大提高了生产效率。

2. 精确控制:超高频感应加热设备可以根据需要精确控制加热温度和时间。

通过调节发生器的频率和功率,可以实现对加热过程的精确控制,确保产品的质量和稳定性。

3. 环保节能:超高频感应加热设备使用电能进行加热,无燃烧产生的废气、废水和废渣等污染物,相比传统的燃烧加热方式更加环保。

由于加热速度快,没有能量损失,能够有效节约能源。

超高频感应加热设备在工业生产中有广泛应用,例如:1. 金属加工:超高频感应加热设备可用于金属熔炼、锻造和淬火等工艺。

它可以实现快速加热和精确控制,提高金属加工的效率和质量。

2. 焊接和烧结:超高频感应加热设备可用于焊接和烧结工艺。

它能够实现局部加热和快速加热,可将热量集中在焊接接头或烧结颗粒上,提高焊接或烧结的质量和强度。

3. 粉末冶金:超高频感应加热设备可用于粉末冶金工艺。

高频感应加热设备检修实例

高频感应加热设备检修实例
[例5] 设备型号:GP100—C单回路系例等(GGC80—2)
制造商:国内各高频设备生产厂 故障现象:不起振、高压正常有阳流无栅流 故障分析与解决:
对于这种现象在检查低压线路无故障时,重点应检查振荡电路,经用摇表检查槽路电容 器、隔直流电容器、电子管、旁路电容器等均无故障,经询问该设备停机时工作正常,但过几 天在开机时即出现此现象。分析认为此设备为单回路设备,只有一个LC振荡回路,停机几天后 出现故障,多数是LC振荡回路接触不良造成。仔细检查各连接点,重新打磨紧固后,开机试车 一切正常(此故障多数出现在感应器与淬火变压器的连接上接触不良)。
[例3] 设备型号:GP100—C系例 (GGC80—2) 制造商:国内各高频设备生产厂 故障现象:不起振、有阳流无栅流 故障分析与解决:
用例二中的方法检察,故障出现在第一槽路至高压电路中,仔细检察发现电子管灯丝旁 路电容器损坏(无容量),更换后设备运行正常。灯丝电容器在振荡电路中起高频交流旁路作用 。 当电容器出现故障的时候,高频旁路电流失去通路,振荡器自然就停止振荡了。灯丝旁路电容 宜选用损耗小的云母电容,纸介油浸电容由于绕制圈数多;感抗大;损耗大;很容易因发热而 损坏。
[例1] 设备型号:GP100—C系例100KW (GGC80—2)等 制造商:国内各高频设备生产厂 故障现象:接通高压时过流跳闸。 故障分析与解决:
对于这种现象,故障所包含的范围是较广的。可分为低压电路和高压电路两个部分。低 压部分是指从交流接触器到高压变压器这一段线路中的输电线有无故障。过电流继电器的整定 电流有无问题,这些方面是容易直观检查出来的。高压部分是指高压元件绝缘击穿造成的过流; 像高压变压器,高压硅桥、高压旁路电容,高压压敏电阻,阳极阻流圈,阳极隔直流电容器及 振荡管等元件的损坏都会造成这种故障。对此首先是直观检查,如经过仔细观察未发现可疑之 处,下一步是用电压较高的摇表来测量高压对地的绝缘电阻。考虑到高压元件的绝缘电阻应是 很高的,但设备上直流高压表的电阻只有6MΩ,而振荡管阳极对地的水阻一般小于1 MΩ,因此 测前必须把这两部分的连线断开。可先拆除阳极阻流圈到振荡管阳极的连线,用摇表测时高压 对地应为6MΩ,在拆除高压表阻的连线,并擦净高压对地各绝缘支柱上的尘埃,再用摇表测量 高压对地的绝缘电阻,其值应在500 MΩ左右。若发现绝缘低劣,则可逐个断开各元件,分别用 摇表检测,找出故障所在。但是摇表的检测电压(如为2500V)只是工作电压的六分之一,所 以用摇表不一定能找出问题。此时若手头别无其它电压更高的测试手段时,就只得用加高压观 察的办法了。已知每次过流冲击,对高压变压器,整流桥,振荡管、交流接触器等都会带来一 定的损害,因此要尽量减少过电流的次数,试验先从第一个高压元件开始,把高压变压器高压 侧的连接线断开后,试接通高压,(对某些合闸时激磁电流较大的变压器,又无调压设备,虽然 在合闸时跳闸的次数多些,但有时还是能和上闸,说明高压变压器无故障,对合闸困难的问题, 宜采用分两档合闸的办法或增加阻容吸收装置来解决)。如高压变压器无问题,就接上整流元件 , 断开从整流柜到高压柜(振荡柜)的直流高压连线,再加电试验。此时应注意观察变压器、整 流桥、电容器等元件有无爬弧、放电现象。如此一段一段往下试,最后检测振荡管。如属振荡 管内真空度降低,承受不了高压,则再加上阳极高压后会出现很大的阳流,阳流表会有指示(真 空度不佳的管子,通过老炼有可能恢复正常)。对于有调压装置的设备,检修应分两部分进行, 首先检查调压部分,后检修振荡部分,调压器检修过程如下: 摘去可控硅调压器与升压变压器三根连线处理好绝缘。用六只(三只)200W(100W)/220V 灯泡接成星形连接,接在调压器的输出端。调压旋钮置“0”位,调压器控制方式为“开环”。合闸 按正常程序送高压启动,微调高压调谐电位器(高压调谐旋扭),六只(三只)灯泡由暗逐步到 亮,平滑无闪烁为正常。如亮度不均或跳变,在保证输入相序正常下,了解分析调压器故障, 检修调压控制板及可控硅。

高频感应加热炉安全操作规程

高频感应加热炉安全操作规程

高频感应加热炉安全操作规程一、前言高频感应加热炉在工业生产中广泛应用,因其高效、节能、环保等优势,是许多企业的首选加热设备。

然而,由于高频电磁波的特殊性质,高频感应加热炉的安全问题也备受关注。

为了确保设备和人身安全,本文将介绍高频感应加热炉的安全操作规程。

二、设备安装前的准备工作1. 安装地点须平稳坚实,离墙、管道等障碍物应符合规定距离,以确保设备不会倾斜或吸附电磁波而造成损坏。

2. 高频感应加热炉应安装在排风系统完备的房间内,以便排除烟气、废气等产生的废气及热量。

3. 设备的安装位置应保证操作方便,维护及更换零件时不会造成阻碍或危险。

4. 在设备周围应设置阻挡栏等措施,以避免接近设备时受到电磁辐射的损害。

5. 高频感应加热炉所连接的电源电线、电磁线圈及水、气管路的内外壁,应符合安全标准,设备内壁必须采用不易吸附废气的材质,如304、316不锈钢等,以确保设备的安全性能。

6. 设备室内应安装有灭火器材,以应对突发火灾的情况。

三、设备操作时的安全注意事项1. 在使用前请先检查所有电气设备、水、气管路是否已接好并处于正常工作状态。

2. 开始加热前应确保被加热物位于炉内中心位置,以保证热传递均匀,避免局部超温损坏。

3. 当设备工作时,请勿触摸电磁圈和被加热物,以防电磁波对人体产生危害。

4. 高频感应加热炉的工作台面及底部禁止放入磁性物品,以防止磁物质在高频电场中磁化而对设备造成损坏。

5. 对于工作时出现的异常情况,如:电气故障、水、气泵停止或异常等,请及时切断电源并联系专业维修人员进行检修。

6. 工作结束后,请清理工作面,关闭炉内水、气路阀门、切断电源。

如需长期停机,请清理设备内壁并排出炉内水,以防生锈损坏。

四、维护及保养1. 每加热工作小时后,请清理设备内壁和水路,保证工作环境的卫生。

2. 定期清洗电气控制及电磁部件,保持其良好的工作状态。

3. 定期检查电气接线、水、气管路,如有发现异常情况,请及时通知专业维修人员进行处理。

高频感应加热机操作规程

高频感应加热机操作规程
4、调整感应圈形状以适合工件加热要求。
5、将“加热电流调节”旋钮调至所需位置。
6、按“启动”按钮或脚踏开关,开始加热,此时“工作”灯闪烁,“输出
电流显示“显示加热电流。
7、按“停止”按钮,停止加热。
8、关机时,先关前面板的电源开关,关外部总开关,然后关水。(本设备的
空气开关主要是为了限流保护而设,为了延长其使用寿命,应尽量少动作。)
2机器内部及感应圈必须通水冷却且保证水源清洁以免阻塞冷却管道造成机器过热损坏
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标题:高频感应加热机操作及维护规程
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一、操作步骤
1、确保各需安装工作已经完成。
2、先打开冷却水。
3、合上外部电源开关,合上设备后面空气开关,合上前面板电源开关。
二、使用注意事项
1、输入电压过高时请不要使用设备。
2、机器内部及感应圈必须通水冷却,且保证水源清洁,以免阻塞冷却管
道,造成机器过热损坏。
3、冷却水水温不要太高,应低于45℃为好。
4、安装感应圈时不要使用防水生料带,以免电连接不好。
5、勿将感应圈锡焊改成铜焊、银焊。
6、导磁性差的材料如铜、铝等感应加热时,感应圈圈数要增多。
7、感应圈与加热部位耦合间隙在1-3mm为宜(加热面积较小时)。
8、宜采用厚1-1.5mm、φ5以上圆紫铜管或方铜管绕制感应圈。
9、设备应避免阳光暴晒、雨淋、潮湿等。
10、操作人员应做好设备日常维护保养记录
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部门
பைடு நூலகம்份数
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审核/日期:
批准/日期:

高频感应加热炉操作规程

高频感应加热炉操作规程

高频感应加热炉操作规程1主要技术参数2操作规程2.1使用前准备工作2.1.1检查水箱内冷却水是否充足、水质是否干净。

2.1.2检查各接头是否牢固。

2.1.3感应圈固定是否牢固、脚踏开关工作是否灵敏。

2.1.4各电源线、仪表、旋钮等电器元件是否完好。

2.2操作规程2.2.1合上总电源开关,电源指示灯亮绿灯。

2.2.2打开冷却循环水开关,循环水泵开始工作,等待出水口有水流出,按下电源按钮几秒后交流接触器吸合。

2.2.3调整感应圈的位置,将被加热工件放入感应圈中。

2.2.4按下“启动”按钮,工作指示灯闪亮,设备开始工作,对工件进行加热。

2.2.5观察工件加热情况,并调节“加热设定调节旋钮”以改变加热速度。

2.2.6操作方式有“自动/手动”两种控制方式,“手动”用于试验生产,“自动”用于正常生产。

2.2.7选择自动模式:首先把“定时器开关”拨到“启用”位置,按下“定时启动”按钮,即设备按照设定的时间开始对钢箍加热(设定时间为S代表秒、M代表分,H代表小时);到达设定的时间,设备自动停止加热,即完成一次加热过程。

再踏一下“脚踏开关”,设备重新按设定时间加热。

(如需及时停止时按下“定时停止”按钮即可;选择手动时把“定时器开关”拨到“停止”位置。

)2.2.8选择手动模式:首先按下“启动”按钮,设备开始工作,对钢箍进行加热;其次根据需要待被钢箍加热到一定程度后按下“停止”按钮,设备停止工作;即完成一次加热过程。

2.3关机规程待出水口水温变凉后,关闭外部380V电源,关闭循环水开关。

3维护规程3.1机器内有高压,非专业维修人员严禁私自维修设备。

3.2检修设备时必须落闸上锁,非专业维修电工严禁检修线路。

3.3每班开机前检查设备周围地面是否干燥,特别是操作者作业位置地面。

3.4每班检查压紧螺母是否缺失或松动。

3.5每班循环水管接头处是否密封。

3.6每班检查水源清洁(应目测无杂质、清澈),以免阻塞冷却管道。

3.7每班检查冷却水箱内水位距出水口距离(≤10厘米)。

高频感应加热设备安装使用说明书

高频感应加热设备安装使用说明书设备型号:特别注意事项:1. 确保通洁净水冷却,冷却进水水温不要超过45?,否则会导致机器容易损坏。

2. 请首先确认您所购买的设备型号、附加功能及配套情况;3. 安装前请仔细阅读本说明书~安装后请妥善保存本说明书~4. 感应圈的设计,要求保持感应圈电感在合适范围。

请使用我公司配制的感应圈,如果自制,请向本公司咨询,以免感应圈参数不当,影响加热效率,或引起设备损坏;5. 确保通洁净水冷却,冷却进水水温不要超过40?,否则会导致机器容易损坏。

6. 任何连接、安装必须保证在设备电源关闭的情况下进行,以防触电;7. 设备的维护必须由经过专业训练的人员进行,以防触电;8. 本产品属我公司自有知道产权,受法律保护,任何未经许可的仿制、测绘、拆卸造成设备的损坏,本公司一律不予以维修,并将保留追究其侵权行为的权利。

警告标志:此标记用于说明那些如果操作不当可能导致人身伤亡的内容;此标记用于说明那些如果操作不当可能导致人身伤害内容。

主要技术参数:型号最大输出功率输入电压范围输出振荡频率加热电流负载持续率冷却水要求设备结构主-分机连接电缆长度主机体积分机体积主机重量分机重量加热时间保温时间普通面板功能指示灯A( 电源指示灯:合上控制电源开关,此灯亮表示有电;B( 工作指示灯:正常加热时,此灯闪烁,同时蜂史鸣器“嘀、嘀、嘀”响,约每秒一次,当设备出现故障时,此灯和蜂鸣器响声也不正常,可作为判断设备故障的依据;C( 输出过压指示灯:空;D( 欠水指示灯:电源内安装有一个水压开关,当冷却水的压力低于0.2MPa时,设备会自动停止工作,欠水指示灯亮,并发出持续蜂鸣声,增加水压力,报警自动消除,欠水指示灯亮,当出现欠水时,可用下列方法尝试解除欠水报警,先将出水堵住,使冷却水的水压增加使压力开关吸合,然后再将出水恢复,当水压不太低时,用此方法可维持工作,但当水压太低时,此方法无效,必须改进冷却水,请参考附录A:感应加热设备安装维护指南;E( 过流指示灯:此灯亮表示设备的功率调节和变频调节回路出现电流过大现象,设备自动停止工作并发出持续蜂鸣声;关机再开可消除报警,若再启动每次都报警,则可能是设备故障,请参考故障指南;F( 短路指示灯:此灯亮并报警时,可能是调压IGBT模块损坏,或是短路传感器损坏,请咨询我公司修理;G( 输入过压指示灯:设备允许最高输入电压为245V,当输入电压超过245V时,设备会自动停止工作,过压指示灯亮,并发出持续蜂鸣声,当输入电压低于245V时,报警自动解除,过压指示灯熄灭;H( 过热指示灯:设备内功率器件散热器上和其它主要发热器件上都安装有55?温度开关,当这些器件的温度高于55?时,设备会自动停止工作,过热指示灯亮,并发出持续蜂鸣声;增加水流量,降低冷却水的水温,使这些器件温度低于55?时,报警自动解除,过流指示灯熄灭;I( 频率不适指示灯:当设备振荡工作频率低于100KHz或高于500KHz时,此灯亮;设备将继续工作,但输出功率会自动衰减以保护设备不被损坏;可以通过以下方法调整:(1)若频率过低,可减少感应圈的匝数,或减小感应圈的直径;(2)若频率过高,可增加感应圈的匝数,或增大感应圈的直径来降低频率;J( 频率指示灯:此灯亮表示当前显示的是振荡频率,单位KHz; K( 电流指示灯:此灯亮表示当前数显表显示值是输出振荡电流(A);L( 电压指示灯:此灯亮表示当前数显表显示值是逆变电压(V); M( 功率指示灯:此灯亮表示当前显示的是输出振荡功率,单位KW;按钮A( 启动按钮:按一下此按钮,设备开始加热;当使用脚踏开关操作时,此按钮不起作用;B( 停止按钮:按一下此按钮,设备停止加热;C( 频率按钮:设备工作时,按住此按钮不放,数显表显示当前振荡频率的大小,此时,频率指示灯亮;D( 电流按钮:设备工作时,按住此按钮不放,数显表显示当前设备输出电流的大小(A),此时,电流指示灯亮; E( 电压按钮:设备工作时,按住此按钮不放,数显表显示当前设备逆变电压的大小(V),此时,电压指示灯亮;F( 功率按钮:设备工作时,按住此按钮不放,数显表显示当前设备输出功率的大小(KW),此时,功率指示灯亮; 恒流/恒功率选择开关:此面板为中、高频通用面板,当用于中频电源时,为恒压/恒功率工作模式;当用于高频电源时,为恒流/恒功率工作模式;1、高频电源的恒流/恒功率选择:(1) 当选择恒流控制时,数显表常规显示输出电流值的大小,电流指示灯亮,工作时,用面板功率调节旋钮调节设定电流值,设备将力图保持实际输出电流与设定相同,且保持稳定; (2) 当选择恒功率控制时,数显表常规显示输出功率的大小,功率指示灯亮,工作时,用面板功率调节旋钮设定功率值,设备将力图保持袦输出功率与设定相同,且保持稳定; (3) 那就常规使用恒流状态;连续加热场合建议选择恒功率状态; 有关恒流/恒功率的特殊说明:(1) 恒流或恒功率是否能保持,还受很多因素影响,如:加热材料引起的负载变化,感应器匹配情况,设定值的大小等,很多情况下,恒流或恒功率无法达到,都属正常现象; (2) 设备工作在恒定输出功率控制状态时,无论工件冷态或热态、磁性或非磁性、网压波动等条件变化,设备都力图保持输出功率恒定不变;但如果设备的功率调节旋钮调在最大位置,恒功率根本没有自动调整的功率空间,恒功率也是不能实现的;数显表:显示频率/电流/电压/功率值。

高频感应加热机(又名透热炉)有哪些冷却方式

高频感应加热机(又名透热炉)有哪些冷却方式
方法一:开式冷却塔+水泵+水池+连接管路+高频感应机
优点:1、冷却介质温度降低4℃~8℃
2、原材料用量少,设备投入低,能耗小,占用空间小。

缺点:1、开式冷却塔运行水路杂质多,增加结垢,容易结垢堵塞管路。

2、减少设备使用寿命,增加故障,无法保障设备可靠、稳定运行;
方法二:闭式冷却塔+水泵+水池+连接管路+高频感应机
优点:1、提高生产效率,软化水循环,无结垢、无堵塞、无损失;
2、延长设备寿命,保障设备可靠、稳定运行,减少故障,杜绝事故;
3、全封闭循环、无杂质进入、无介质蒸发、无污染;
4、占用空间小,安装、移动、布置方便,结构紧凑;
5、操作方便,运行稳定,自动化程度高;
缺点:1、初期投资高,是其他冷却方式的几倍。

方法三:开式冷却塔+水泵+水池+连接管路+板式冷却器+高频感应机
优点:1、提高生产效率,软化水循环,无结垢、无堵塞、无损失;
2、延长设备寿命,保障设备可靠、稳定运行,减少故障,杜绝事故;
3、全封闭循环、无杂质进入、无介质蒸发、无污染;
4、占用空间小,安装、移动、布置方便,结构紧凑;
5、操作方便,运行稳定,自动化程度高;
6、用途广泛,对板式冷却器无腐蚀的介质,均可直接冷却;
7、全寿命运行成本低,初投资低,运行和维护成本低。

8、如果冬天使用,或夏天水温不高的情况可以直接省掉开式冷却塔的使用环节,
水泵+水池+连接管路+板式冷却器+高频感应机就直接可以达到高频感应机降温的
效果。

这样大大减少了运行成本,和初期投资成本。

高频感应加热原理、电路及应用电力电子


电力电子的发展趋势
可再生能源
随着可再生能源的快速发展,电 力电子技术在太阳能、风能等领 域的应用日益广泛。
电动汽车
电力电子技术在电动汽车中发挥 关键作用,推动交通领域向清洁 能源转型。
智能电网
电力电子技术在智能电网中的应 用,可以实现能源的高效利用和 智能管理。
电力电子的应用领域ຫໍສະໝຸດ 1电力调节2
对电能进行调节和控制,保证电力系统
的稳定运行。
3
能源转换
将电能转换为其他形式的能量,如电机 驱动、光伏发电等。
电能存储
利用电力电子技术实现电能的高效储存 和释放,如电池、超级电容器等。
电力电子在高频感应加热中的 应用
电力电子技术在高频感应加热中扮演重要角色,通过控制电路参数和频率, 实现对加热过程的精确控制,提高加热效率和质量。
医疗领域
用于高频电磁热治疗,如消融肿瘤、止血等。
热处理
在金属材料的热处理过程中,实现对组织结构 的控制和性能的提升。
家用电器
如电磁炉、电热水器等家用电器中广泛应用高 频感应加热技术。
电力电子概述
电力电子是研究将电能与其他形式的能量进行互相转换的学科,涵盖了电力 变换、调节、控制等技术,广泛应用于能源领域。
高频感应加热电路
1
功率电子变流器
将交流电源输出的电能转换为高频交流电能,用于高频感应加热。
2
匹配电容电路
通过匹配电容使功率变流器与感应线圈的电感相互补偿,提高电路效率。
3
感应线圈
产生高频交变磁场,使被加热物体内部产生涡流。
高频感应加热的应用
工业加热
用于金属锻造、焊接、淬火等工业加热应用, 具有快速、高效的优势。

高频感应加热设备的一些常见问题及解决方法

高频感应加热设备的一些常见问题及解决方法超声波模具/高频感应加热设备的一些常见问题及解决方法问题一:在高频感应加热设备中加热炉的电流是多少怎么样计算?在高频感应加热设备中加热炉的电流应该是实际功率除以输入电压,一般感应加热设备的标称功率是高频震荡输出功率,计算时可以用I=P/U,当电源是交流电源时,其中的U=根号2的电源电压,比如是380的三相电源,标称功率50kw的感应加热设备的最大电流大概是50000w/(380vX根号2)=50000w/537v≈93A。

问题二:高频感应加热设备在生产作业时通也不发热的原因及解决方法:首先如果是空气开关自动跳,应该检查整流桥模块,机器内部是有漏电,还有就是空气开关本身问题。

工作灯亮一下就不亮了,工作灯应该是快速闪烁,蜂鸣器发出滴滴快速叫声,这种问题是机器不启动,造成这个问题的原因很多,驱动板故障比较多,igbt模块,主板坏,分机打火,感应器接触不好或者短路。

问题三:高频感应加热设备最高温度能达到多少?高频感应加热设备最高温度没有限制的,温度决定于被加热材料及加热功率、加热时间、散热条件等等。

比如加热铜铁等金属,加热到熔化都是没有问题的,比如人造钻石熔炼中可以到3000摄氏度的温度。

问题四:高频感应加热设备为什么需要配置冷水机使用:超高频机属于感应加热设备,主要用于金属材料的加热、焊接、熔炼和热处理等。

常用于眼镜焊接、锯齿锯片焊接、刀具焊接、钻头焊接、鱼钩焊接、细轴、细线和小工件热处理等。

冷水机属于降温散热设备,主要用于各种需要降温处理的电器设备的散热。

超高频机工作时所产生的热量,可由冷水机将其带走后热交换到空气中,以保证超高频机的稳定、持久地工作。

超声波模具 /。

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感应加热简介电磁感应加热,或简称感应加热,是加热导体材料比如金属材料的一种方法。

它主要用于金属热加工、热处理、焊接和熔化。

顾名思义,感应加热是利用电磁感应的方法使被加热的材料的内部产生电流,依靠这些涡流的能量达到加热目的。

感应加热系统的基本组成包括感应线圈,交流电源和工件。

根据加热对象不同,可以把线圈制作成不同的形状。

线圈和电源相连,电源为线圈提供交变电流,流过线圈的交变电流产生一个通过工件的交变磁场,该磁场使工件产生涡流来加热。

感应加热原理感应加热表面淬火是利用电磁感应原理,在工件表面层产生密度很高的感应电流,迅速加热至奥氏体状态,随后快速冷却得到马氏体组织的淬火方法,当感应圈中通过一定频率的交流电时,在其内外将产生与电流变化频率相同的交变磁场。

金属工件放入感应圈内,在磁场作用下,工件内就会产生与感应圈频率相同而方向相反的感应电流。

由于感应电流沿工件表面形成封闭回路,通常称为涡流。

此涡流将电能变成热能,将工件的表面迅速加热。

涡流主要分布于工件表面,工件内部几乎没有电流通过,这种现象称为表面效应或集肤效应。

感应加热就是利用集肤效应,依靠电流热效应把工件表面迅速加热到淬火温度的。

感应圈用紫铜管制做,内通冷却水。

当工件表面在感应圈内加热到一定温度时,立即喷水冷却,使表面层获得马氏体组织。

感应电动势的瞬时值为:式中:e——瞬时电势,V;Φ——零件上感应电流回路所包围面积的总磁通,Wb,其数值随感应器中的电流强度和零件材料的磁导率的增加而增大,并与零件和感应器之问的间隙有关。

为磁通变化率,其绝对值等于感应电势。

电流频率越高,磁通变化率越大,使感应电势P相应也就越大。

式中的负号表示感应电势的方向与的变化方向相反。

零件中感应出来的涡流的方向,在每一瞬时和感应器中的电流方向相反,涡流强度取决于感应电势及零件内涡流回路的电抗,可表示为:式中,I——涡流电流强度,A;Z——自感电抗,Ω;R——零件电阻,Ω;X——阻抗,Ω。

由于Z值很小,所以I值很大。

零件加热的热量为:式中Q——热能,J;t——加热时间,s。

对铁磁材料(如钢铁),涡流加热产生的热效应可使零件温度迅速提高。

钢铁零件是硬磁材料,它具有很大的剩磁,在交变磁场中,零件的磁极方向随感应器磁场方向的改变而改变。

在交变磁场的作用下,磁分子因磁场方向的迅速改变将发生激烈的摩擦发热,因而也对零件加热起一定作用,这就是磁滞热效应。

这部分热量比涡流加热的热效应小得多。

钢铁零件磁滞热效应只有在磁性转变点A2(768℃)以下存在,在A2以上,钢铁零件失去磁性,因此,对钢铁零件而言,在A2点以下,加热速度比在A2点以上时快。

感应加热具体应用感应加热设备感应加热设备是产生特定频率感应电流,进行感应加热及表面淬火处理的设备。

感应加热表面淬火将工件放在用空心铜管绕成的感应器内,通入中频或高频交流电后,在工件表面形成同频率的的感应电流,将零件表面迅速加热(几秒钟内即可升温800~1000度,心部仍接近室温)后立即喷水冷却(或浸油淬火),使工件表面层淬硬。

与普通加热淬火比较感应加热表面淬火具有以下优点:1、加热速度极快,可扩大A体转变温度范围,缩短转变时间。

2、淬火后工件表层可得到极细的隐晶马氏体,硬度稍高(2~3HRC)。

脆性较低及较高疲劳强度。

3、经该工艺处理的工件不易氧化脱碳,甚至有些工件处理后可直接装配使用。

4、淬硬层深,易于控制操作,易于实现机械化,自动化。

感应加热(高频电炉)制作教程成本估算:紫铜管紫铜带:210元EE85加厚磁芯2个:60元高频谐振电容3个:135元胶木板:60元水泵及PU管:52元PLL板:30元GDT板:20元电源板:50元MOSFET:20元2KW调压器:280元散热板:80元共计:997元总体架构:串联谐振2.5KW 锁相环追频ZVS,MOSFET全桥逆变;磁芯变压器两档阻抗变换,水冷散热,市电自耦调压调功,母线过流保护。

先预览一下效果,如下图:加热金封管3DD15加热304不锈钢管加热小金属球加热铁质垫圈在开始制作之前,有必要明确一些基础性原理及概念,这样才不致于一头雾水。

1、加热机制(扫盲用,高手跳过)1.1涡流,只要是金属物体处于交变磁场中,都会产生涡流,强大的高密度涡流能迅速使工件升温。

这个机制在所有电阻率不为无穷大的导体中均存在。

1.2感应环流,工件相当于一个短路的1匝线圈,与感应线圈构成一个空心变压器,由于电流比等于匝比的反比,工件上的电流是感应线圈中电流的N(匝数)倍,强大的感应短路电流使工件迅速升温。

这个机制在任何导体中均存在,恒定磁通密度情况下,工件与磁场矢量正交的面积越大,工件上感生的电流越大,效率越高。

由此可看出,大磁通切割面积的工件比小面积的工件更容易获得高温。

1.3磁畴摩擦(在铁磁体内存在着无数个线度约为10-4m的原本已经磁化了的小区域,这些小区域叫磁畴),铁磁性物质的磁畴,在交变磁场的磁化与逆磁环作用下,剧烈摩擦,产生高温。

这个机制在铁磁性物质中占主导。

由此可看出,不同材料的工件,因为加热的机制不同,造成的加热效果也不一样。

其中铁磁物质三中机制都占,加热效果最好。

铁磁质加热到居里点以上时,转为顺磁性,磁畴机制减退甚至消失。

这时只能靠剩余两个机制继续加热。

当工件越过居里点后,磁感应现象减弱,线圈等效阻抗大幅下降,致使谐振回路电流增大。

越过居里点后,线圈电感量也跟着下降。

LC回路的固有谐振频率会发生变化。

致使固定激励方式的加热器失谐而造成设备损坏或效率大减。

2、为什么要采用谐振?应采用何种谐振2.1先回答第一个问题。

我曾经以为只要往感应线圈中通入足够强的电流,就成一台感应加热设备了。

也对此做了一个实验,见下图。

实验中确实有加热效果,但是远远没有达到电源的输出功率应有的效果。

这是为什么呢,我们来分析一下,显然,对于固定的工件,加热效果与逆变器实际输出功率成正比。

对于感应线圈,基本呈现纯感性,也就是其间的电流变化永远落后于两端电压的变化,也就是说电压达到峰值的时候,电流还未达到峰值,功率因数很低。

我们知道,功率等于电压波形与电流波形的重叠面积,而在电感中,电流与电压波形是错开一个角度的,这时的重叠面积很小,即便其中通过了巨大的电流,也是做无用功。

这是如果单纯的计算P=UI,得到的只是无功功率。

而对于电容,正好相反,其间的电流永远超前于电压变化。

如果将电容与电感构成串联或并联谐振,一个超前,一个滞后,谐振时正好抵消掉。

因此电容在这里也叫功率补偿电容。

这时从激励源来看,相当于向一个纯阻性负载供电,电流波形与电压波形完全重合,输出最大的有功功率。

这就是为什么要采取串(并)补偿电容构成谐振的主要原因。

2.2第二个问题,LC谐振有串联谐振和并联谐振,该采用什么结构呢。

说得直白一点,并联谐振回路,谐振电压等于激励源电压,而槽路(TANK)中的电流等于激励电流的Q倍。

串联谐振回路的槽路电流等于激励源电流,而L,C两端的电压等于激励源电压的Q倍,各有千秋。

从电路结构来看:对于恒压源激励(半桥,全桥),应该采用串联谐振回路,因为供电电压恒定,电流越大,输出功率也就越大,对于串联谐振电路,在谐振点时整个回路阻抗最小,谐振电流也达到最大值,输出最大功率。

串联谐振时,空载的回路Q值最高,L,C两端电压较高,槽路电流白白浪费在回路电阻上,发热巨大。

对于恒流源激励(如单管电路),应采用并联谐振,自由谐振时LC端电压很高,因此能获得很大功率。

并联谐振有个很重要的优点,就是空载时回路电流最小,发热功率也很小。

值得一提的是,从实验效果来看,同样的谐振电容和加热线圈,同样的驱动功率,并联谐振适合加热体积较大的工件,串联谐振适合加热体积小的工件。

3、制作过程明白了以上原理后,可以着手打造我们的感应加热设备了。

我们制作的这个设备主要由调压整流电源、锁相环、死区时间发生器、GDT电路、MOS桥、阻抗变换变压器、LC槽路以及散热系统几大部分组成,见下图。

我们再来对构成系统的原理图进行一些分析,如下:槽路部分:从上图可以看出,C1、C2、C3、L1以及T1的次级(左侧)共同构成了一个串联谐振回路,因为变压器次级存在漏感,回路的走线也存在分布电感,所以实际谐振频率要比单纯用C1-C3容量与L1电感量计算的谐振频率略低。

图中L1实际上为1uH,我将漏感分布电感等加在里面所以为1.3uH,如图参数谐振频率为56.5KHz。

从逆变桥输出的高频方波激励信号从J2-1输入,通过隔直电容C4及单刀双掷开关S1后进入T1的初级,然后流经1:100电流互感器后从J2-2回流进逆变桥。

在这里,C4单纯作为隔直电容,不参与谐振,因此应选择容量足够大的无感无极性电容,这里选用CDE无感吸收电容1.7uF 400V五只并联以降低发热。

S1的作用为阻抗变换比切换,当开关打到上面触点时,变压器的匝比为35:0.75,折合阻抗变比为2178:1;当开关打到下面触点时,变压器匝比为24:0.75,折合阻抗变比为1024:1。

为何要设置这个阻抗变比切换,主要基于以下原因。

(1)铁磁性工件的尺寸决定了整个串联谐振回路的等效电阻,尺寸越大,等效电阻越大。

(2)回路空载和带载时等效电阻差别巨大,如果空载时变比过低,将造成逆变桥瞬间烧毁。

T2是T1初级工作电流的取样互感器,因为匝比为1:100,且负载电阻为100Ω,所以当电阻上电压为1V时对应T1初级电流为1A。

该互感器应有足够小的漏感且易于制作,宜采用铁氧体磁罐制作,如无磁罐也可用磁环代替。

在调试电路时,可通过示波器检测J3两端电压的波形形状和幅度而了解电路的工作状态,频率,电流等参数,亦可作为过流保护的取样点。

J1端子输出谐振电容两端的电压信号,当电路谐振时,电容电压与T1次级电压存在90°相位差,将这个信号送入后续的PLL锁相环,就可以自动调节时激励频率始终等于谐振频率。

且相位恒定。

(后文详述)L1,T1线圈均采用紫铜管制作,数据见上图,工作中,线圈发热严重,必须加入水冷措施以保证长时间安全工作。

为保证良好的传输特性以及防止磁饱和,T1采用两个EE85磁芯叠合使用,在绕制线圈时需先用木板做一个比磁芯舌截面稍微大点的模子,在上面绕制好后脱模。

如下图:PLL锁相环部分:上图为PLL部分,是整个电路的核心。

关于CD4046芯片的结构及工作原理等,我不在这里详述,请自行查阅书籍或网络。

以U1五端单片开关电源芯片LM2576-adj为核心的斩波稳压开关电路为整个PLL板提供稳定的,功率强劲的电源。

图中参数可以提供15V2A的稳定电压。

因为采用15V的VDD电源,芯片只能采用CD40xx系列的CMOS器件,74系列的不能在此电压下工作。

CD4046锁相环芯片的内部VCO振荡信号从4脚输出,一方面送到U2为核心的死区时间发生器,用以驱动后级电路。

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