作者:中辉电器 来源:www.yzzhdq.cn 发布时间:2019/4/28 9:49:55
电磁加热器在油田管道中的应用:冬季由于野外气温较低,在油由管道中石油中含蜡量高,管件容易冻堵。传统的方式是用火烧,但是用明火违反了采油区禁止明火的安全规定,易发生安全事故,电热发热板加热又破坏了原有的保温层,且热量散失大,速度漫,时间长,功耗大。用错能电磁加热器,机组磁力可以穿过保温层、纤维布等保温材料以感应的方式快速对管道自身加热。
电磁加热器的温度升不上去该怎么办?第二种解决方法:当造粒机类似于大功率时,安装电磁加热器后,温度总达不到。而且电磁加热器也直在工作,电流也正常,但是温度总上不去,般这种情况是功率不够大。目前是市面上的些中间商用40kw贴个子就说是60kw电磁加热器的事件见过许多,我们可以通过电流确定下功率到底是多少,如果确定是实际功率太小了,可以加大实际功率来实现。要是确定实际功率不小了,这是由炮筒的材料引起来的,不同材质在不同的工作频率时吸收热量也不同。应该是尝试增加谐振电容容量,让Q值增加,提高线圈高频电流。可以使炮筒内外温度均匀的来达到提高炮筒的温度。如果各个方面的条件可以的话,可以试着去换掉炮筒试试。
电磁加热器日常护理:
1、产品是否正确安装 。每款电磁加热器及电磁加热圈所要求的保温棉的厚道,绕线的粗细长度,电感值,输入电流值都是不同的,定要按照厂家出厂时安装说明书为标准。以及每台电磁加热控制板之间的线圈组间隔间距在10cm以上也是非常重要的,因为靠的太近会相互影响。只有电磁加热器安装在正常参数范围内才能保证的长期稳定工作。
2、车间的环境包括粉尘,灰尘,潮湿度有关。般来讲粉尘灰尘越大,对电磁加热控制主板越不利。如果是粉尘灰尘比较大的情况下,需要定期清理电磁加热器上的风扇,风冷电磁加热器主要是散热,室内通风要好,避免风扇被卡住而起不到主板散热效果从而使得元器件过热而烧坏。
3、产品的质量也有很大关系。如果是已经按说明书上的参数来安装,车间粉尘灰尘也不大的情况下电磁加热器还是经常出故障,那么这就是质量方面的问题了。不排除有的厂家为了降低成本而采用便宜的元器件来做导致产品质量不稳定而经常出现故障,另外个原因就是虽然用的元器件是好的,但本身电路板设计不合理也会导致易出现故障。如果是质量问题导致的,建议可以换家了。
4、对产品的爱护程度。对于车间灰尘粉尘比较大的用户,应该定期用毛刷刷下电磁加热器上的风扇,与电磁加热线圈上的粉尘,对于线圈不用有重物压住,或割破,不要经常有水溅到线圈上或电磁感应加热器上。更不要将电磁加热器暴露在露天环境下,因为露天环境如果遇到下雨天肯定就要淋湿,在未干的情况下开机就会导致坏掉。或者露天环境早晨雨露较多,导致电路板潮湿,未干的情况下开机也会导致里面的线路短路。
电磁加热的优势:不直接接触产品,不会和金属发生反应(如铜、铝、镍、不锈钢等),也不会发出任何气体,环保无毒,且设计了过流、短路、缺相、过压、欠压、过热、线圈开路、抗干扰、防雷击等多项自动保护功能,不会发生短路。电磁加热装置很好地结合了加热设备应用环境和工作需要进行开发,对食品机械无需太多改动,便能轻松达到节能30-50%的效果,并能节省预热时间,预热时间通常缩减到1/3左右。具备节能降耗,精确控温,可靠安全等三大特点。电磁加热的原理是通过电子线路板组成部分产生交变磁场、当用含铁质容器放置上面时,容器表面具即切割交变磁力线而在容器底部金属部分产生交变的电流(即涡流),涡流使容器底部的铁原子高速无规则运动,原子互相碰撞、摩擦而产生热能。从而起到加热物品的效果。
电阻线材加热过程中电能浪费的原因:传统采暖行业普遍采用电阻导线和石英加热方式,这种传统加热方式热效率低。电阻丝和石英主要通过电加热,然后热量转移到料桶上。作为种加热材料,这种加热效果的大热利用率仅为50%左右,其余50%左右的热量被排放到空气中。传统电阻线材加热方式的电能损耗高达50%。
电磁感应加热器与电磁加热器的区别?简单的说,他们实质上没什么区别,都是电磁线圈发热盘而已,并且加热的物质是有含铁的物质。但是电磁感应加热器的加热原理是感应加热电源产生的交变电流通过线圈而产生磁场,原子相互碰撞、摩擦而产生热能而电磁加热器则是利用电磁感应加热器的原理将电能转换为热能,将交流电压转换成直流电压,再经过控制电路将直流电压转换为高频电压等系列转换转成磁场而加热的方式。由于加热方式不样,因此,操作的方式也是不样的。节能的效果电磁感应加热器会更好。
电磁加热器普通加热圈加热方式优势:
1、接触式热传递加热。
2、耗电的 30-70% 转化为工作热能。
3、加热通过接触方式传递热能。
4、加热及冷却都有惯性现象产生,及升温降温都缓慢。
5、加热有死角,不能完全包裹在料筒外层。
6、加热圈损耗大,寿命短。
电磁加热器用薄膜电容的要求和注意事项:
1、耐压选择不当:例如,交流输入端,380V的线电压,EMI电路用的电容器,三角形接法,部分工程师选择MKP-X2 275V.AC (这会导致电容击穿)。例如,LC谐振回路,很多工程师以为半桥谐振电容,耐压只是直流母线537V的半即可(实际上这是严重错误的)。国内的机芯,有使用的薄膜电容器耐压等1200V 1600V 2000V 2500V 3000V 4000V 需要根据自己的实际电路来选择。正确的方式是用示波器加高压探头,实际测量下机芯在大功率的时候,谐振电压的波形。
2、电流选择不当:很多企业的工程师,研发人员,对于直流母线支撑电容器,LC谐振电容器,电容器的电流方面根本就没经过具体计算和实际测量,造成电容器工作温度非常高,大大缩短薄膜电容器的使用寿命,严重的出现短时间就炸掉电容器了。正确的方式,就是用电流互感器测量下谐振回路的电流值,还有通过机子在老化的时候测测电容器的温升是否正常。
3、接线方式不当:在设计电磁加热机芯的时候,很多情况下需要多个薄膜电容器并联使用.并联的好处就是可以增加过流能力,降低温升.但是并联电路,大的问题是过流不均.由于接线方式的不当,往往造成并联的几只电容器,某个位置的电容器温度高,容易先坏掉。
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